氧化钒光伏特性及其应用研究
氧化钒光伏特性及其应用研究【摘要】:氧化钒因具有受热辐射后电阻变化的特性,是微测辐射热计用的热敏电阻的理想材料。此外,基于氧化钒光学带隙横跨可见与红外双波段(0.5 eV~2.24
【学位授予单位】:电子科技大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:TN304
【目录】:
- 摘要4-6
- ABSTRACT6-11
- 第一章 绪论11-24
- 1.1 引言11-12
- 1.2 光电效应的分类及其应用12-19
- 1.2.1 光电子发射效应及其应用13-14
- 1.2.2 光电导效应及其应用14-16
- 1.2.3 光生伏特效应及其应用16-17
- 1.2.4 光电效应的衍生效应17-19
- 1.3 光伏探测器19-22
- 1.3.1 光伏探测器的分类19
- 1.3.2 光伏探测器的基本原理19-22
- 1.3.3 光伏探测器中的光伏材料22
- 1.4 论文的主要工作22-24
- 1.4.1 论文的选题意义22-23
- 1.4.2 论文的研究内容23-24
- 第二章 氧化钒薄膜制备原理与分析测试方法24-46
- 2.1 氧化钒薄膜制备的常见技术24-26
- 2.1.1 真空蒸发镀膜24
- 2.1.2 溅射镀膜24-25
- 2.1.3 金属-有机化学气相沉积(MOCVD)25
- 2.1.4 脉冲激光沉积(PLD)25
- 2.1.5 溶胶凝胶法(Sol-Gel)25-26
- 2.2 磁控溅射制备氧化钒薄膜26-29
- 2.2.1 磁控溅射设备的基本构造26-27
- 2.2.2 磁控溅射法基本原理27-29
- 2.3 氧化钒薄膜的表征29-36
- 2.3.1 四探针法测定氧化钒薄膜方阻(Sheet resistance)29-31
- 2.3.1.1 四探针测量法基本原理30-31
- 2.3.1.2 四探针测量法基本构造31
- 2.3.2 X 射线光电子能谱(XPS)表征氧化钒薄膜组分31-36
- 2.3.2.1 X 射线光电子能谱仪(XPS)基本原理33-34
- 2.3.2.2 X 射线光电子能谱(XPS)主结构34-35
- 2.3.2.3 X 射线光电子能谱(XPS)化学位移35-36
- 2.3.2.4 X 射线光电子能谱(XPS)强度测定和定量分析?36
- 2.4 薄膜光学常数的常见方法36-46
- 2.4.1 椭圆偏振测量法38
- 2.4.2 傅里叶变换红外光谱法38-39
- 2.4.3 紫外分光光度计测定吸收系数39-40
- 2.4.4 包络法40-43
- 2.4.5 经验公式法43-45
- 2.4.6 介电函数模型法45-46
- 第三章 氧化钒薄膜光学常数46-50
- 3.1 Relaxed Lorentz? 模型测定氧化钒薄膜光学带隙?47-48
- 3.2 Tauc-lorentz 模型测定氧化钒薄膜光学带隙48-50
- 第四章 反常光伏效应氧化钒薄膜的获得及其理论分析50-66
- 4.1 反常光伏效应机制50-52
- 4.1.1 Dember 效应50-51
- 4.1.2 结构跃迁模型51
- 4.1.3 P-N 结模型51
- 4.1.4 表面光生电压理论51-52
- 4.2 氧化钒薄膜的制备52-53
- 4.3 反常光伏效应氧化钒的获得53-57
- 4.3.1 氧化钒薄膜的退火处理53-54
- 4.3.2 退火温度对氧化钒薄膜方阻值的影响54-55
- 4.3.3 退火时间对氧化钒薄膜方阻值的影响55
- 4.3.4 升温速度对氧化钒薄膜方阻值的影响55-56
- 4.3.5 退火过程对氧化钒薄膜方阻值的影响56-57
- 4.4 反常氧化钒薄膜的光伏特性测定57-61
- 4.5 氧化钒薄膜XPS 分析61-64
- 4.6 氧化钒薄膜光伏机理分析64-66
- 4.6.1 光生载流子的形成64-65
- 4.6.2 光生载流子的分离65-66
- 第五章 氧化钒薄膜应用于光伏器件的设计66-72
- 5.1 氧化钒薄膜应用于光伏器件的整体设计思路66-67
- 5.2 氧化钒薄膜应用于光伏器件的制备工艺67-70
- 5.3 评定氧化钒光伏器件性能的参数70-72
- 第六章 结论与展望72-74
- 6.1 工作总结72-73
- 6.2 展望73-74
- 致谢74-75
- 参考文献75-79
- 作者攻硕期间取得的成果79-80
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