铜锌锡硫薄膜太阳电池吸收层的磁控溅射制备研究

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近年来,太阳能的光伏利用已成为人们关注的焦点。铜锌锡硫薄膜太阳电池因具有低成本、高的光电转换效率和吸收系数、合适的禁带宽度和环境友好等优点成为近年来薄膜太阳电池研究的热点。本论文开展了铜锌锡硫薄膜的磁控溅射制备技术研究。研究了溅射气压、铜的溅射功率、硫化温度和硫化时间等关键制备工艺参数对薄膜特性的影响规律,采用X射线衍射仪、拉曼光谱仪,扫描电子显微镜(带能谱分析)和紫外-可见-近红外分光光度计对薄膜的组成成分、晶体结构、表面形貌和光学特性等进行测试分析,获得了制备铜锌锡硫薄膜的优化制备工艺。同时,采
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基因治疗的核心是设计一类高效、安全的基因载体。作为非病毒载体的一类,阳离子脂质体可与核酸药物静电吸引形成复合物,它与细胞膜的磷脂分子相互作用而附着在其表面,随着细胞膜的内陷,复合物进入细胞并且释放核酸药物至细胞核。糖化学是生物化学的一个重要分支。糖类化合物承载了大量生物分子信息,在生命有机体中扮演重要角色,如识别和调控生物分子、确定生物分子的表面形貌和提供能量等。因此,研究具有生物活性的糖类化合物
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分子探针是一种将分子间的相互作用转化为可被检测的信号传递给外界的工具,因其具有灵敏度高、选择性好、使用方便、成本低和不受外界电磁场影响等优点,而被广泛应用于医药、化学以及生物科学等领域。本论文分别构建了半胱氨酸/高半胱氨酸,水合肼和硝基还原酶荧光分子探针,建立其荧光分析方法。具体如下:(1)设计合成了4-(1-(4-甲氧基苯基)-4,5-二苯基-1H-咪唑-2-基)苯甲醛(MPI-CHO)荧光分子
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