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金属氧化物作为载流子选择性传输层的硅基异质结太阳能电池的研究

摘要第5-7页
Abstract第7-9页
第1章 绪论第13-34页
    1.1 引言第13-14页
    1.2 太阳能电池概述第14页
    1.3 太阳能电池工作原理第14-16页
    1.4 太阳能电池基本结构与性能参数第16-19页
    1.5 太阳能电池的复合与钝化第19-21页
    1.6 非掺杂载流子选择性传输的发展与现状第21-30页
        1.6.1 空穴选择性材料的发展与现状第23-27页
        1.6.2 电子选择性材料的发展与现状第27-28页
        1.6.3 非对称非掺杂结构的发展与现状第28-29页
        1.6.4 载流子传输机理第29-30页
    1.7 问题与挑战第30-32页
    1.8 本文的主要研究内容与章节安排第32-34页
第2章 载流子选择性接触的表征与制备第34-44页
    2.1 载流子选择性接触的表征第34-39页
        2.1.1 载流子选择性传输表征参数第34-35页
        2.1.2 接触电阻率的测试方法第35-38页
        2.1.3 接触复合因子J0的测试方法第38-39页
    2.2 制备与表征方法第39-44页
        2.2.1 电子束蒸发工艺第39-40页
        2.2.2 少子寿命测试仪第40-41页
        2.2.3 量子效率测试仪(QE)第41页
        2.2.4 光电子能谱第41-44页
第3章 氧化钼非掺杂异质结太阳能电池第44-60页
    3.1 引言第44-45页
    3.2 实验部分第45-48页
        3.2.1 实验材料及设备第45-47页
        3.2.2 实验步骤第47-48页
    3.3 结果与讨论第48-58页
        3.3.1 材料基本性质以及调控第48-53页
        3.3.2 MoOx薄膜对器件性能的影响第53-54页
        3.3.3 MoOx薄膜对器件性能的稳定性第54-56页
        3.3.4 与二氧化钼异质结电池性能的对比第56-58页
    3.4 总结与展望第58-60页
第4章 氧化镁作为电子传输层的非对称异质结太阳能电池第60-75页
    4.1 引言第60-61页
    4.2 实验部分第61-64页
        4.2.1 实验材料及设备第61-62页
        4.2.2 实验步骤第62-64页
    4.3 实验结果分析与讨论第64-73页
        4.3.1 器件结构设计第64-65页
        4.3.2 MgOx界面层对器件性能的影响第65-66页
        4.3.3 MgOx界面层的接触电阻率(厚度)对器件性能的影响第66-69页
        4.3.4 氧化镁钝化效果对器件开路电压的影响分析第69-71页
        4.3.5 机理解释第71-73页
    4.4 总结与展望第73-75页
第5章 高钝化性能蒸镀工艺氧化镁钝化接触太阳能电池第75-90页
    5.1 引言第75-76页
    5.2 实验部分第76-79页
        5.2.1 实验材料及设备第76-77页
        5.2.2 实验步骤第77-79页
    5.3 实验结果分析与讨论第79-85页
        5.3.1 MgOx薄膜钝化效果的提升第79-81页
        5.3.2 1nm MgOx薄膜的器件性能分析第81-82页
        5.3.3 类PERC结构异质结电池的器件性能分析第82-84页
        5.3.4 类PERC结构异质结电池性能总结第84-85页
    5.4 钝化效果提升机理第85-88页
        5.4.1 后退火提升钝化效果机理分析第85-87页
        5.4.2 金属化提升钝化效果机理分析第87-88页
    5.5 小结第88-90页
第6章 总结与展望第90-92页
    6.1 总结第90-91页
    6.2 展望第91-92页
参考文献第92-107页
致谢第107-108页
作者简历及攻读学位期间发表的学术论文与研究成果第108-109页

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