禁带宽度相关论文
本文运用辉光放电分解硅烷的方法,制备了几种不同型号的a-Si:H薄膜,对各种薄膜的光学吸收系数进行了测试。结果表明,掺杂、退火对......
通过变温霍尔效应实验,在77~420K 温度范围内对 N 型 Ge标准样品的电学特性进行测量.根据对高温本征导电区斜率的计算,得到样品禁带宽......
现代电子设备如可穿戴电子设备和电动汽车需要有效的能量存储和转换设备来为它们提供能量。与传统电池相比,超级电容器具有超长循......
本文基于黑色陶瓷层显色原理,利用第一性原理研究了 Fe、Co、Ni和Cu替位掺杂MgO后的禁带宽度及态密度分布。通过Fe掺杂微弧氧化黑......
随着新型光电材料在太阳能光伏技术领域取得的突出进展,人们对太阳能光伏新材料的需求也在不断提高。钙钛矿材料因其具有良好的光......
随着半导体薄膜材料的快速发展,功能性金属氧化物纳米薄膜在多个领域有着广泛的应用,作为薄膜材料常用的制备方法,磁控溅射法受到......
二氧化钛(TiO2)作为一种重要的间接带隙n型半导体材料,由于其性质无毒、成本低廉,以及较合适的光学禁带宽度等各方面优良的特性已......
采用射频等离子辅助蒸发法,在玻璃衬底上制备InN薄膜.采用X射线衍射仪(XRD)和扫描电子显微镜(SEM)对样品的结构和形貌进行表征,使......
采用溶胶-凝胶(sol-gel)法,以柠檬酸为络合剂,利用硝酸盐合成制备了(Ca,Cr)共掺YAG陶瓷粉末,极大的降低了合成温度.研究了Ca2+、Cr......
利用吸收、光电流和光致发光等光谱表征并结合理论报道,分析了缺陷态丰富的铜锌锡硫半导体材料的光学带隙、带尾态和深浅杂质能级,揭......
为了掌握光子晶体空气孔中液体质量分数对禁带宽度的影响,利用平面波展开法研究了由椭圆形空气孔介质周期性排列的长方晶格光子晶......
采用SCAPS1D软件建立了CZTS (Cu2ZnSnS4)薄膜电池模型,并对其输出特性进行了数值模拟,分别研究了CZTS吸收层厚度、载流子浓度和......
为了研究 TiO2禁带宽度和光吸收系数对其光催化性能的影响, 利用电子束沉积方法在玻璃基底上制备了TiO2薄膜及Zr掺杂TiO2薄膜。采......
煤、石油、天然气等传统能源是不可再生能源,将水在太阳光下进行分解制氢是一种可再生策略,它不仅能够替代传统能源,还能够避免燃料燃......
立方晶系的FeS具有合适的禁带宽度,较高的光吸收系数,元素储量丰富,环境相容性好,制备成本较低,是一种较有研究价值的新型太阳能电池材......
立方晶系的FeS(pyrite)具有合适的禁带宽度(E≈0.95 eV)和高的光吸收系数(λ≤700 nm时,α≥5×10cm),环境相容性好,制备成本较低,......
在石油、煤炭等传统能源消耗量急剧增长的今天,具有可再生和利用成本低等优点的太阳能成了一个热点.随着新型太阳能电池一薄膜太阳......
目前,钙钛矿型光催化剂NaTaO3以它特有的结构在光催化领域成为国内外研究的热点,在光催化分解水制氢、光催化降解有机染料、光催化还......
本研究包括两部分。第一部分为一氧化氮(NO)气体分子在金属氧化物二氧化钛(TiO2)表面吸附的研究;第二部分为多晶二硫化铁的结构特点......
贝塔辐伏电池是能够将放射性同位素发出的贝塔射线转化为电能的装置,具有高环境适应性、超长寿命、超大功率密度、小体积、高稳定......
透明导电薄膜具有可见光区透光及一定的导电性,包括金属基、氧化物基及其他化合物基透明导电薄膜等。以多元氧化物基透明导电氧化......
中间带太阳电池是一种高效率、低成本的新概念太阳能电池,它可以充分利用太阳光谱中的红外光子能量,其理论极限效率高达63.2%。铜......
双钙钛矿结构复合氧化物Sr2FeNbO6 (SFN)可作为氢电极材料应用于固体氧化物电解池,辅助完成水蒸汽在高温下的催化分解反应。以第一......
运用第一性原理方法研究了CuInSe2和不同量的S掺杂CuInSe2所形成的化合物的电子结构.理论计算表明,S掺杂导致CuInSe2禁带宽度增大,......
用1 064nm皮秒脉冲激光辐照PV型线阵HgCdTe探测器,随着激光能量的增大,探测单元出现了不同程度的损伤,发现了致损单元的反常响应现......
氧化镓(β-Ga2O3)晶体被认为是一种新型的第四代宽禁带半导体材料[1],禁带宽度4.8-4.9eV,具有透明导电、与GaN晶格失配小、成本低等......
摘 要: 基于经典Varshni模型,提出了In1-xAlxSb的能带值Eg随Al组分和温度变化的经验关系Eg(x, T),并通过已有的文献数据对该公式进行有效......
基于半导体的光催化技术已经成为解决环境污染问题的有效手段之一。半导体光催化铁电材料由于其中自发极化产生的内部电场可以抑制......
稀土-钛氧簇合物是一种具有良好光电性能的团簇材料,不仅具有较低的禁带宽度,能提高对太阳光的有效利用率,还具有较好的稳定性,在......
BaTiO3(BTO),Pb(Zr Ti)O3(PZT)等都是常见的铁电材料,它们都有铁电光伏效应。因为它们的禁带宽度比较大,光电转换效率通常比较低。近年来......
本文构造出200种立方型钙钛矿卤化物和30种立方型钙钛矿氧化物,然后预测这230种化合物的各项性质随着原子序数的规律变化,并运用第......
随着当今科学技术的进步以及工业化的快速发展,导致环境污染日益严重。其中能源短缺和温室气体被认为是造成全球环境问题的两个主......
自石墨烯问世以来,硅烯、锗烯、黑磷等二维纳米材料成为了物理、材料、化学等领域的研究热点。其中,二维黑磷的成功制备极大地启发......
可持续的清洁能源是一种解决现在全球能源危机和环境问题的极具前景的方法。而量子点敏化太阳能电池给这一挑战提供广阔的空间。量......
本文通过非自耗真空电弧炉设备,通过前驱合金熔炼法制备了CuIn1-x-yRxCoyTe2(R=Ce,Gd)稀磁半导体化合物。通过X射线衍射确定了各样......
随着二维过渡金属硫化物的广泛推动和研究热潮,硫化镓作为其中一种二维过渡金属硫化物,其特殊的结构和性质而受到研究者的关注,二......
从自然界生物矿物中的单晶复合材料获得启发,越来越多的仿生单晶复合材料被人工合成出来,这些材料在保持晶体本体长程有序性的同时......
本论文研究了Ca2+掺杂对铁磁电材料BiFeO3结构、磁学性质、磁电耦合效应的影响,以及Ca2+掺杂BiFeO3薄膜的结构和光谱特性的影响。采......
Ga_2O_3作为第三代宽禁带半导体,其具有较好的化学稳定性和热稳定性,在日盲紫外探测器、透明导电薄膜等方面表现出良好的发展前景......
在三电极电化学池中,以ITO透明导电玻璃作为工作电极,在硫酸铜-乳酸钠体系中采用恒电位电化学沉积法制备Cu2O薄膜,并讨论pH值和热......
近年来,原子厚度的二维纳米材料以其新奇的物理化学性质吸引了人们的广泛关注。而电子和声子谱在研究二维纳米材料宏观性能的过程中......
本文以纯钛片作为基底,采用阳极氧化法制备出TiO2膜,然后通过电化学方法合成聚苯胺(PANI)/TiO2复合膜。通过正交实验找出了制备复......
学位
在研究中,制备了3.8和5.8nm两种尺寸的PbSe胶质纳米晶,并对PbSe胶质纳米晶温度依赖的光学特性进行了研究。实验数据表明:在室温情......
期刊
采用化学沉淀法制备出了平均颗粒尺寸分别为12、82和229 nm、Fe含量相同的Fe3+掺杂α-Al2O3颗粒,并对其晶胞参数、显微结构、禁带......