摘要 | 第1-5页 |
Abstract | 第5-10页 |
第一章 文献综述 | 第10-29页 |
1. 太阳电池的发展综述 | 第10-29页 |
·发展太阳能电池的意义 | 第10页 |
·太阳能电池的发展现状与趋势 | 第10-12页 |
·光伏产业发展前景 | 第12-13页 |
·我国发展太阳能电池的机遇与挑战 | 第13-14页 |
·太阳能电池材料的发展概况 | 第14-15页 |
·氧化亚铜与氧化锌做为光伏材料的优点 | 第15-16页 |
·氧化亚铜与氧化锌的研究综述 | 第16-24页 |
·氧化亚铜的研究综述 | 第16-19页 |
·氧化亚铜的基本性质 | 第16-17页 |
·氧化亚铜的常用制备方法 | 第17页 |
·氧化亚铜的研究现状 | 第17-19页 |
·氧化亚铜的应用 | 第19页 |
·氧化锌的研究综述 | 第19-24页 |
·氧化锌的基本性质 | 第19-21页 |
·氧化锌的制备方法 | 第21页 |
·氧化锌的研究现状 | 第21-23页 |
·氧化锌的应用 | 第23-24页 |
·本文的工作 | 第24页 |
·研究意义 | 第24-25页 |
·研究方法 | 第25-28页 |
·电化学沉积法 | 第25-27页 |
·水热法 | 第27-28页 |
·研究目标 | 第28-29页 |
第二章 实验与测试分析 | 第29-37页 |
·样品的制备-电化学法 | 第29页 |
·工作电极与对电极 | 第29页 |
·沉积溶液的制备 | 第29页 |
·样品制备 | 第29页 |
·样品的制备-水热法 | 第29-30页 |
·水热溶液的制备 | 第29-30页 |
·水热法氧化亚铜制备溶液的配制 | 第29-30页 |
·水热法氧化锌制备溶液的配制 | 第30页 |
·样品制备与收集 | 第30页 |
·分析测试 | 第30-37页 |
·线性伏安扫描(LSV:linear scan voltammetry) | 第30-31页 |
·XRD 测试 | 第31-33页 |
·仪器介绍 | 第31-32页 |
·XRD 工作原理 | 第32-33页 |
·SEM 测试 | 第33-34页 |
·仪器介绍 | 第33页 |
·工作原理 | 第33-34页 |
·UV-Vis 透射光谱测试 | 第34-35页 |
·仪器介绍 | 第34页 |
·工作原理 | 第34-35页 |
·禁带宽度的计算 | 第35页 |
·电容-电压测试 | 第35-37页 |
第三章 氧化亚铜薄膜的电化学法制备与性能测试 | 第37-51页 |
·引言 | 第37页 |
·实验制备条件选择 | 第37-40页 |
·沉积电压-线性伏安扫描 | 第37-38页 |
·沉积时间对薄膜厚度的影响 | 第38-39页 |
·温度对薄膜厚度的影响 | 第39-40页 |
·测试分析 | 第40页 |
·实验结果讨论 | 第40-50页 |
·反应原理 | 第40页 |
·溶液的pH 值对氧化亚铜结构性能的影响 | 第40-43页 |
·沉积溶液pH 值对氧化亚铜薄膜形貌的影响 | 第43-44页 |
·沉积溶液的pH 对氧化亚铜的品质形貌影响的机理 | 第44-46页 |
·氧化亚铜薄膜的光学性能及禁带宽度 | 第46-48页 |
·氧化亚铜薄膜的电容电压测试 | 第48-50页 |
·总结 | 第50-51页 |
第四章 水热法制备氧化物半导体 | 第51-65页 |
·水热法制备氧化亚铜粉体 | 第51-61页 |
·引言 | 第51页 |
·pH 值对制备氧化亚铜形貌的影响 | 第51-54页 |
·氧化亚铜粉末的制备与测试分析 | 第51页 |
·反应原理 | 第51-52页 |
·X -射线衍射(XRD)结果 | 第52页 |
·扫描电镜图片 | 第52-53页 |
·机理解释 | 第53-54页 |
·有机溶剂对制备氧化亚铜形貌的影响 | 第54-61页 |
·氧化亚铜粉末的制备与测试分析 | 第55页 |
·反应原理 | 第55页 |
·X -射线衍射结果 | 第55-57页 |
·SEM 测试结果 | 第57-61页 |
·水热法制备氧化锌粉末 | 第61-63页 |
·引言 | 第61页 |
·p H 值对氧化锌形貌的影响 | 第61-63页 |
·氧化锌粉末的制备与测试分析 | 第61页 |
·XRD 测试结果 | 第61-62页 |
·SEM 测试结果 | 第62-63页 |
·本章小结 | 第63-65页 |
第五章 结论与展望 | 第65-67页 |
参考文献 | 第67-75页 |
攻读硕士学位期间发表的论文及授权、受理的专利情况 | 第75-77页 |
致谢 | 第77页 |