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新型薄膜太阳能电池吸收层材料CuYSe2的研究

致谢第4-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-7页
1 引言第11-12页
2 文献综述第12-31页
    2.1 太阳能电池概述第12-14页
    2.2 铜铟硒薄膜太阳能电池发展概况第14-25页
        2.2.1 铜铟硒太阳能电池简介第14-16页
        2.2.2 铜铟硒薄膜太阳能电池发展现状第16-20页
        2.2.3 铜铟硒薄膜的制备方法第20-22页
        2.2.4 铜铟硒材料的制备方法第22-25页
    2.3 第一性原理计算方法概述第25-28页
        2.3.1 第一性原理计算的理论基础第25-27页
        2.3.2 CASTEP计算方法简介第27-28页
    2.4 本论文研究的目的、意义和研究内容第28-31页
        2.4.1 研究意义和研究目的第28-29页
        2.4.2 主要研究内容第29-31页
3 CuYSe_2的电子结构和光学性质的理论研究第31-43页
    3.1 引言第31页
    3.2 计算细节第31-33页
        3.2.1 计算方法第31页
        3.2.2 结构模型第31-33页
    3.3 结果与讨论第33-42页
        3.3.1 收敛性测试第33-34页
        3.3.2 电子结构第34-37页
        3.3.3 光学性质第37-39页
        3.3.4 Cu d和Yd轨道对CuYSe_2的影响第39-42页
    3.4 本章小结第42-43页
4 自蔓延高温法制备CuYSe_2粉体及其光学性能的研究第43-79页
    4.1 实验方法及表征第43-47页
        4.1.1 实验原料第43-44页
        4.1.2 实验设备第44页
        4.1.3 实验过程及方案第44-46页
        4.1.4 表征方法第46-47页
    4.2 CuYSe_2粉体的结构与性能分析第47-51页
        4.2.1 CuYSe_2粉体的物相组成和形貌分析第47-51页
        4.2.2 CuYSe_2粉体光学性能的分析第51页
    4.3 CuYSe_2材料自蔓延高温合成反应机理的研究第51-67页
        4.3.1 Cu-Se体系自蔓高温反应过程与机理的研究第53-56页
        4.3.2 Y-Se体系自蔓高温反应过程与机理研究第56-61页
        4.3.3 Cu-Y-Se体系自蔓高温反应过程的研究第61-67页
    4.4 成型压力对自蔓延法制备CuYSe_2的影响第67-73页
    4.5 原料配比对CuYSe_2成分的影响第73-76页
    4.6 不同散热方式对Cu-Y-Se体系自蔓延反应过程的影响第76-77页
    4.7 本章小结第77-79页
5 CuYSe_2薄膜的制备及其光电性能的研究第79-97页
    5.1 引言第79页
    5.2 CuYSe_2薄膜的制备第79-81页
        5.2.1 实验试剂第79-80页
        5.2.2 实验设备第80页
        5.2.3 表征方法及设备第80页
        5.2.4 实验工艺流程第80-81页
    5.3 CuYSe_2薄膜结构与性能的研究第81-84页
        5.3.1 CuYSe_2薄膜结构的研究第81-82页
        5.3.2 CuYSe_2薄膜的光电性能的研究第82-84页
    5.4 硒化处理对CuYSe_2薄膜的影响第84-86页
        5.4.1 实验方案第84-85页
        5.4.2 结果与讨论第85-86页
    5.5 碱金属表面修饰对CuYSe_2薄膜性能的影响第86-95页
    5.6 本章小结第95-97页
6 YCuOSe的制备及性能的研究第97-103页
    6.1 引言第97页
    6.2 实验过程及方案第97-99页
    6.3 结果与讨论第99-102页
        6.3.1 YCuOSe粉体物相组成和形貌的分析第99-101页
        6.3.2 YCuOSe粉体光学性质的分析第101-102页
    6.4 本章小结第102-103页
7 结论与展望第103-106页
    7.1 结论第103-104页
    7.2 展望第104-106页
参考文献第106-117页
作者简历及在学研究成果第117-120页
学位论文数据集第120页

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