锑化物热光伏电池材料MBE制备及器件特性研究
锑化物热光伏电池材料MBE制备及器件特性研究【摘要】:热光伏(Thermophotovoltaic:TPV)电池系统以其能量利用率高、便携、可全天候使用等特点,具有很好的应用前景和
【学位授予单位】:哈尔滨工业大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2013
【分类号】:TM914.4
【目录】:
- 摘要4-6
- Abstract6-10
- 第1章 绪论10-19
- 1.1 课题背景及研究的目的与意义10-11
- 1.1.1 课题研究背景10-11
- 1.1.2 研究的目的与意义11
- 1.2 锑化物 TPV 系统相关研究问题11-15
- 1.2.1 光电转换机理11-12
- 1.2.2 热光伏系统构造12-13
- 1.2.3 热光伏电池材料13-14
- 1.2.4 热光伏电池器件特性模拟分析方法14-15
- 1.3 国内外在该方向的研究概况15-17
- 1.3.1 热光伏技术的研究概况15-16
- 1.3.2 锑化物半导体材料生长研究概况16-17
- 1.4 主要研究内容17-19
- 第2章 材料生长方法及测试技术19-27
- 2.0 引言19
- 2.1 材料的生长方法19-22
- 2.1.1 薄膜生长方式19-20
- 2.1.2 实验设备20-21
- 2.1.3 MBE 技术原理和特点21
- 2.1.4 RHEED 原位监控技术21-22
- 2.3 材料的分析测试方法22-25
- 2.3.1 原子力显微镜技术(AFM)22-23
- 2.3.2 X 射线衍射技术(XRD)23-24
- 2.3.3 I-V 特性测试系统24-25
- 2.4 TPV 电池制备方法25-27
- 2.4.1 湿法刻蚀25
- 2.4.2 光刻机25-26
- 2.4.3 台阶仪26-27
- 第3章 锑化物 TPV 电池器件模拟及性能优化分析27-54
- 3.1 引言27
- 3.2 锑化物 TPV 电池的物理模型及基本性能参数27-30
- 3.2.1 锑化物 TPV 电池的物理模型27-28
- 3.2.2 短路电流密度28
- 3.2.3 开路电压28-29
- 3.2.4 填充因子29
- 3.2.5 转换效率29-30
- 3.3 锑化物 TPV 电池材料特性参数的模拟30-43
- 3.3.1 少数载流子的复合机制30-34
- 3.3.2 吸收系数34-38
- 3.3.3 少子迁移率38-42
- 3.3.4 少子扩散长度42-43
- 3.4 锑化物 TPV 电池器件模拟及性能优化43-52
- 3.4.1 GaSb/GaAs TPV 电池器件模拟及性能优化44-49
- 3.4.2 InAs/ GaSb TPV 电池器件模拟及性能优化49-52
- 3.5 本章小结52-54
- 第4章 材料的外延生长与结构质量表征54-63
- 4.1 引言54
- 4.2 衬底的选择与处理54-55
- 4.2.1 衬底的选择54
- 4.2.2 衬底的处理54-55
- 4.3 p-GaSb/n-GaAs 薄膜生长与结构质量分析55-57
- 4.3.1 GaSb 层的生长设计55-56
- 4.3.2 薄膜 AFM 表面形貌分析56
- 4.3.3 薄膜 XRD 结构质量分析56-57
- 4.4 p-InAs/n-GaSb 薄膜生长与结构质量分析57-61
- 4.4.1 薄膜的生长设计57-58
- 4.4.2 薄膜 AFM 表面形貌分析58-60
- 4.4.3 薄膜 XRD 结构质量分析60-61
- 4.5 薄膜厚度测试61-62
- 4.6 本章小结62-63
- 第5章 锑化物 TPV 电池光电性能研究63-70
- 5.1 引言63
- 5.2 TPV 电池的制备63-65
- 5.2.0 概述63
- 5.2.1 电极制备工艺过程63-64
- 5.2.2 腐蚀方法64-65
- 5.3 TPV 电池 I-V 性能测试65-69
- 5.3.1 伏安特性测试及结果分析65-67
- 5.3.2 光电性能测试及结果分析67-69
- 5.4 本章小结69-70
- 结论70-71
- 参考文献71-76
- 致谢76
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