无机纳米晶基薄膜太阳能电池材料的电化学制备、机理及异质结组装研究
无机纳米晶基薄膜太阳能电池材料的电化学制备、机理及异质结组装研究【摘要】:在能源危机日益严重的今天,太阳能电池作为一种新能源器件越来越引人注目。目前,对其吸收层、窗口层等关键层材料
【学位授予单位】:北京化工大学
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2010
【分类号】:TM914.42
【目录】:
- 学位论文数据集3-4
- 摘要4-6
- ABSTRACT6-9
- 目录9-13
- Contents13-17
- 符号说明17-18
- 第一章 绪论18-40
- 1.1 研究背景与意义18
- 1.2 太阳能电池的基本结构单元、工作原理与等效电路18-23
- 1.2.1 基本结构单元18-19
- 1.2.2 工作原理19-22
- 1.2.3 等效电路22-23
- 1.3 太阳能电池的评价方式与评价指标23-27
- 1.3.1 评价方式23-25
- 1.3.2 评价指标25-27
- 1.4 太阳能电池的种类与发展概况27-34
- 1.4.1 硅基太阳能电池27-28
- 1.4.2 无机化合物薄膜太阳能电池28-29
- 1.4.3 有机薄膜太阳能电池29-30
- 1.4.4 纳米晶基薄膜太阳能电池30-34
- 1.4.4.1 对窗口层材料的要求31-32
- 1.4.4.2 对吸收层材料的要求32-33
- 1.4.4.3 对空穴传导层材料的要求33
- 1.4.4.4 各层材料的制备方法与组装方式33
- 1.4.4.5 未来的研究方向33-34
- 1.5 本论文课题的提出34-40
- 1.5.1 选题立意34-37
- 1.5.1.1 材料的选择34-35
- 1.5.1.2 材料制备方法的选择35-37
- 1.5.2 研究内容与研究方案37-39
- 1.5.2.1 研究内容37-38
- 1.5.2.2 研究方案38-39
- 1.5.3 创新点39-40
- 第二章 实验部分40-48
- 2.1 实验药品、材料与仪器设备40-41
- 2.2 CuInS_2纳米晶薄膜吸收层的一步恒电位沉积41-42
- 2.3 ZnS纳米晶薄膜窗口层的添加剂辅助恒电流沉积42-44
- 2.4 CuInS_2与ZnS纳米晶薄膜的物性表征44-45
- 2.4.1 物相结构及元素组成44
- 2.4.2 表面形貌及膜厚44
- 2.4.3 光电性质44-45
- 2.5 CuInS_2与ZnS纳米晶薄膜的电沉积机理研究45-46
- 2.5.1 紫外光谱测试45-46
- 2.5.2 电化学测试46
- 2.6 CuInS_2与ZnS纳米晶基薄膜异质结太阳能电池的组装及光伏效应研究46-48
- 2.6.1 太阳能电池的组装46-47
- 2.6.2 太阳能电池的光伏效应研究47-48
- 第三章 CuInS_2纳米晶薄膜吸收层的一步恒电位沉积及机理研究48-73
- 3.1 CuInS_2纳米晶薄膜吸收层的一步恒电位沉积48-63
- 3.1.1 电沉积条件的初期探索48-56
- 3.1.1.1 沉积电位范围的确定48-49
- 3.1.1.2 沉积电位对薄膜物相及形貌的影响49-50
- 3.1.1.3 沉积液浓度和pH值对薄膜物相及形貌的影响50-55
- 3.1.1.4 退火对薄膜物相的影响55
- 3.1.1.5 小结55-56
- 3.1.2 新的电沉积溶液体系的开发56-63
- 3.1.2.1 C_8H_5KO_4络合剂的引入对薄膜物相及形貌的影响56-62
- 3.1.2.2 沉积电位对薄膜物相及形貌的影响62-63
- 3.1.2.3 基底对薄膜物相及附着情况的影响63
- 3.1.2.4 小结63
- 3.2 CuInS_2纳米晶薄膜吸收层的一步恒电位沉积机理63-71
- 3.2.1 C_8H_5KO_4与Cu~(2+)、In~(3+)的络合研究63-65
- 3.2.2 C_8H_5KO_4对Cu~(2+)、In~(3+)的还原过程的影响65-67
- 3.2.3 CuInS_2纳米晶薄膜的一步恒电位沉积机理67-71
- 3.2.3.1 极化曲线分析67-70
- 3.2.3.2 交流阻抗谱分析70-71
- 3.3 本章小结71-73
- 第四章 ZnS纳米晶薄膜窗口层的添加剂辅助恒电流沉积及机理研究73-89
- 4.1 ZnS纳米晶薄膜窗口层的添加剂辅助恒电流沉积73-81
- 4.1.1 在Ni基底上的电沉积73-77
- 4.1.1.1 沉积液pH值对薄膜物相的影响73-74
- 4.1.1.2 沉积液浓度对薄膜物相的影响74-76
- 4.1.1.3 电流密度对薄膜物相的影响76
- 4.1.1.4 小结76-77
- 4.1.2 在ITO基底上的电沉积77-81
- 4.1.2.1 Zn(CH_3COO)_2浓度及C_7H_6O_6S的引入对薄膜物相及形貌的影响77-81
- 4.1.2.2 退火对薄膜物相的影响81
- 4.1.2.3 小结81
- 4.2 ZnS纳米晶薄膜窗口层的添加剂辅助恒电流沉积机理81-88
- 4.2.1 S_2O_3~(2-)的电化学还原行为82-83
- 4.2.2 Zn~(2+)的电化学还原行为83-84
- 4.2.3 ZnS的电化学沉积机理及动力学研究84-88
- 4.2.3.1 ZnS的电化学沉积机理84-85
- 4.2.3.2 ZnS的电化学沉积动力学85-88
- 4.3 本章小结88-89
- 第五章 CuInS_2与ZnS纳米晶薄膜的光电性质89-100
- 5.1 CuInS_2纳米晶薄膜吸收层的光电性质89-93
- 5.1.1 CuInS_2纳米晶薄膜吸收层的光学性质89-91
- 5.1.1.1 CuInS_2薄膜的物相组成对其光学性质的影响89-90
- 5.1.1.2 CuInS_2薄膜的厚度对其光学性质的影响90-91
- 5.1.2 CuInS_2纳米晶薄膜吸收层的电学性质91-93
- 5.1.2.1 CuInS_2薄膜的物相组成对其电学性质的影响92-93
- 5.1.2.2 CuInS_2薄膜的元素组成对其电学性质的影响93
- 5.2 ZnS纳米晶薄膜窗口层的光电性质93-98
- 5.2.1 ZnS纳米晶薄膜窗口层的光学性质93-98
- 5.2.1.1 ZnS薄膜的物相及元素组成对其光学性质的影响93-96
- 5.2.1.2 ZnS薄膜的结晶性对其光学性质的影响96-98
- 5.2.2 ZnS纳米晶薄膜窗口层的电学性质98
- 5.3 本章小结98-100
- 第六章 CuInS_2与ZnS纳米晶基薄膜异质结太阳能电池的组装及光伏研究100-114
- 6.1 异质结太阳能电池的组装100-103
- 6.1.1 Ni基底上异质结太阳能电池的结构100-102
- 6.1.2 ITO基底上异质结太阳能电池的结构102-103
- 6.2 异质结太阳能电池的光伏效应研究103-113
- 6.2.1 CuInS_2吸收层厚度对太阳能电池光伏效应的影响103-107
- 6.2.2 异质结类型及组合方式对太阳能电池光伏效应的影响107-113
- 6.2.2.1 Ni基底上组装的不同异质结太阳能电池的光伏效应107-111
- 6.2.2.2 ITO基底上组装的不同异质结太阳能电池的光伏效应111-113
- 6.3 本章小结113-114
- 第七章 结论114-117
- 参考文献117-127
- 致谢127-129
- 研究成果及发表的学术论文129-130
- 作者和导师简介130-131
- 附件131-132
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