化学溶池法制备CuInGaSe2太阳能电池缓冲层ZnS薄膜的研究进展

来源 :第十二届全国高校金相与显微分析学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:zxi666
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
ZnS无毒、来源丰富、价格低廉、禁带宽度大,可提高电池的蓝光光谱响应、开路电压和短路电路,减小电子亲和势,电池转换效率高等。这些优点使其成为近年来CuInGaSe2太阳能电池缓冲层的研究热点之一。本文综述了化学溶池法(CBD)制备太阳能电池缓冲层Zns薄膜的研究现状,探讨了CBD法存在的不足、成膜机制和计算思路,其中就后两者提出了新见解,了解了以它为缓冲层的CuInGaSe2太阳能电池的转换效率,指出了化学溶池制备ZnS薄膜今后的研究和发展方向,并提出CBD法制备的ZnS本质上是一种梯度膜。
其他文献
目的:以丝素(silk fibroin,SF)为模板调控羟基磷灰石(hydroxapatite,HA)的结构和形貌,获得具有天然骨结构的纳米羟基磷灰石,为生物材料的制备提供新方法。方法:利用丝素溶于氯化钙的特性,以其为钙源在CaCl2和(NH4)2HPO4体系中制得纳米羟基磷灰石,借助XRD、DSC—TG、FTIR技术对其结构和形貌进行表征,分析讨论合成过程、机理和影响因素。结果:丝素可以有效调控
通过模拟实验制作电气火灾中半断线铜熔痕实验样品。利用SEM观察其微观形貌,科学分析其显微特征;讨论金属铜凝固时晶体生长过程、形成特点及机理;比较半断线短路熔痕、火烧熔痕显微结构,为火灾的鉴定工作提供科学依据。
以高密度HDPE为基质,粉碎滑石、CaCO3为补强填料,适配偶联剂分别改性体积平均粒径为5.35μm和4.67μm的滑石、CaCO3。以偶联剂质量分数为1.7[%],4[%]-14[%]不同滑石、CaCO3质量配比与HDPE混料、注射成型,进行电镜表面特征分析。实验表明:滑石用量在14[%]时耐磨、拉伸性能都较佳、摩擦系数小,滑石用量在4[%]时,抗冲击性能较好。CaCO3用量为4[%]时耐磨好、
CuInS2(CIS)是一种性能优良的太阳能电池材料。本文以氯化铜、氯化铟、硫脲为原料,分别以乙二醇、蒸馏水、甲苯、乙二胺为溶剂,采用溶剂热法在密闭的容器内合成得到形貌各异的CuInS2纳米粉体。研究了不同溶剂条件下,合成温度、保温时间对合成产物CuInS2物相和形貌的影响。采用X射线衍射仪(XRD)、场发射扫描电镜(FESEM)及扫描电子显微镜(SEM)对合成产物进行了分析表征。结果表明:以甲苯
渗氮处理能够提高铸铁零件的表面硬度和耐磨性。将硼铬铸铁样品在高频脉冲渗氮炉内进行渗氮处理,渗氮气氛是氨气,渗氮时间6h,渗氮温度从510℃到610℃。用金相显微镜、X射线衍射、显微硬度和磨损试验对渗氮样品进行了表征,研究了渗氮层的厚度、金相组织、相组成、显微硬度分布和耐磨性随渗氮温度的变化。结果表明离子渗氮后样品表面化合物层主要由ε和γ两相组成,化合物层下是扩散层,渗氮样品的表面硬度提高,耐磨性增
对ZDPH合金钢的热处理工艺及组织性能展开深入研究,研究热处理工艺参数对微观组织结构和材料性能的影响,测试了其力学性能,并通过蒙托卡洛随机抽样一复形优化的计算机方法优化了其热处理工艺。结果表明:ZDPII合金钢的临界温度范围:760℃
利用ANSYS-DYNA对6201铝合金连续铸挤过程进行了三维计算机数值模拟。结果表明:连续铸挤过程中金属的变形存在严重不均匀性,变形主要集中在铸挤轮、档料块和模具之间:靠近档料块一侧的金属在模孔中流动快,紧贴模孔内壁:而另一侧的金属流动慢,偏离模孔,为优化工、模具设计提供了依据。
采用光学显微镜、硬度计、SEM研究了进口的塑料热合模具的成分与微观组织,并分析了其工艺方法,结果表明:进口塑料热合模具材料类似国产45钢,工艺为高频淬火+回火+喷涂。在此基础上采用国产45钢材料,进行低温气体多元共渗处理,实现了进口塑料热合模具国产化。使用结果表明:采用低温气体多元共渗制做的热合模具使用寿命,完全达到进口模具的水平。
研究了新型二茂铁衍生物的气/液界面行为,结果表明,含有十二和十六炕基的化合物易于成膜。化合物3c的Langmuir膜可均匀地转移至基板上,化合物3c的单层LB膜的原子力显微镜图表明此单层膜为均匀致密,分子中烷基链与基片夹角为51.62°。制备了3c LB膜修饰电极并考察了LB膜电极与DNA的相互作用,发现其与四种碱基相互作用力的大小为胞嘧啶>腺嘌呤>鸟嘌呤>胸腺嘧啶。
本文合成了5,10,15-三对氯苯基-20-邻氧苯基卟啉。研究其在气-液界面上的成膜性能。制备了单层或多层LB膜。利用UV-vis吸收光谱和原子力显微镜等实验方法,研究了其在LB 膜中的排列取向和分子间的相互作用,并初步研究了其电化学性质。