纳米ZnO基有机/无机复合光伏器件研究
纳米ZnO基有机/无机复合光伏器件研究【摘要】:ZnO是一种宽禁带直接带隙的半导体材料,在紫外发光与激光、探测器和太阳能电池等很多方面都具有非常广泛的应用。并且与其它材料相比,Zn
【学位授予单位】:中国科学院研究生院(长春光学精密机械与物理研究所)
【学位级别】:博士
【学位授予年份】:2011
【分类号】:TN36;TM914.4
【目录】:
- 摘要4-6
- Abstract6-11
- 第1章 绪论11-29
- 1.1 能源危机11-12
- 1.2 太阳能电池12-15
- 1.2.1 硅基太阳能电池12-13
- 1.2.2 薄膜型无机化合物太阳能电池13-14
- 1.2.3 有机太阳能电池14-15
- 1.2.4 染料敏化太阳能电池15
- 1.3 紫外探测器15-17
- 1.4 纳米氧化锌材料的基本性质、生长方法及应用17-23
- 1.4.1 纳米ZnO 材料的基本性质17-19
- 1.4.2 纳米ZnO 材料的生长方法19-21
- 1.4.3 纳米ZnO 材料的应用21-23
- 1.4.3.1 紫外探测器件21
- 1.4.3.2 光电器件的单片集成21
- 1.4.3.3 与氮化镓互作缓冲层21-22
- 1.4.3.4 太阳能电池22-23
- 1.5 硫化镉和硫化铅量子点在太阳能电池中的作用及合成方法23-25
- 1.6 有机无机复合光伏器件25-26
- 1.7 课题的提出26-29
- 第2章 纳米结构的性能表征和太阳能电池及探测器的性能表征29-51
- 2.1 纳米结构常用的性能表征方法29-38
- 2.1.1 X 射线衍射 (XRD)29-31
- 2.1.2 扫描电子显微镜(SEM)31-33
- 2.1.3 透射电子显微镜(TEM)33-36
- 2.1.4 微区光致发光测试( PL 谱测试)36-37
- 2.1.5 吸收和透射光谱37-38
- 2.2 太阳能电池的基本原理与主要性能参数38-46
- 2.2.1 光伏效应38-40
- 2.2.2 Air Mass (AM) 概念40-42
- 2.2.3 太阳能电池的基本原理与主要参数42-46
- 2.3 紫外探测器的主要参数46-51
- 2.3.1 量子效率η47
- 2.3.2 响应度R47-48
- 2.3.3 光谱响应48-51
- 第3章 氧化锌纳米结构的可控生长51-63
- 3.1 氧化锌籽晶薄膜对电化学沉积氧化锌纳米棒的影响51-57
- 3.1.1 在ITO 玻璃上利用电化学沉积方法直接生长的ZnO 纳米棒51-55
- 3.1.2 采用ZnO 籽晶层化学沉积生长的ZnO 纳米棒55-57
- 3.2 不同反应时间和不同溶液浓度对电化学沉积氧化锌纳米棒的影响57-62
- 3.3 本章小结62-63
- 第4章 具有高选择性的纳米氧化锌基复合紫外探测器63-73
- 4.1 样品的制备63-65
- 4.1.1 ZnO 纳米棒的制备63-64
- 4.1.2 有机层的旋涂64-65
- 4.1.3 金属电极的蒸镀65
- 4.2 纳米氧化锌基紫外探测器性能测试65-72
- 4.2.1 ZnO/PVK 复合结构的PL 谱测试与PL 发光寿命测试65-68
- 4.2.2 ZnO/PVK 复合紫外探测器的I-V 曲线测试68
- 4.2.3 ZnO/PVK 复合紫外探测器的响应曲线测试68-72
- 4.3 本章小结72-73
- 第5章 硫化镉量子点敏化的纳米氧化锌基复合太阳能电池73-89
- 5.1 样品的制备73-82
- 5.1.1 ZnO 纳米棒的制备73-74
- 5.1.2 CdS 量子点的生长74-81
- 5.1.3 有机层的旋涂81-82
- 5.1.4 金属电极的蒸镀82
- 5.2 硫化镉量子点敏化的纳米氧化锌基复合太阳能电池的性能表征82-88
- 5.2.1 太阳能电池器件的I-V 曲线测试83-86
- 5.2.2 太阳能电池器件的IPCE 谱86-88
- 5.3 本章小结88-89
- 第6章 硫化铅量子点敏化的纳米氧化锌基复合太阳能电池89-101
- 6.1 样品的制备89-96
- 6.1.1 ZnO 纳米棒的制备89-90
- 6.1.2 PbS 量子点的生长90-96
- 6.1.3 有机层的旋涂96
- 6.1.4 金属电极的蒸镀96
- 6.2 硫化铅量子点敏化的纳米氧化锌基复合太阳能电池的性能表征96-100
- 6.3 本章小结100-101
- 第7章 结论101-103
- 参考文献103-111
- 在学期间学术成果情况111-112
- 指导教师及作者简介112-113
- 致谢113
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