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1太阳能电池介绍
1.1引言
1.2太阳能电池的基本原理
1.3太阳能电池的发展历史及趋势
1.4太阳能电池的种类
参考文献
2量子点敏化太阳能电池的研究
2.1量子点敏化剂的特性
2.2量子点敏化太阳能电池的结构和组成
2.3量子点敏化太阳能电池的工作机理
2.4提高量子点敏化太阳能电池效率的方法
参考文献
3ZnO和In2S3在太阳能电池中的应用
3.1ZnO的性质及其在太阳能电池中的应用
3.2In2S3在太阳能电池中的应用
参考文献
4CdSe敏化Al掺杂ZnO纳米棒阵列复合薄膜的制备及其光电化学性能
4.1引言
4.2实验试剂和仪器设备
4.3Al掺杂ZnO纳米棒阵列薄膜的制备与表征
4.4CdSe敏化Al掺杂ZnO纳米棒阵列薄膜的制备及其光电化学性能研究
4.5本章小结
5大面积高能面裸露的ZnO纳米片阵列薄膜的制备及其光电化学性能
5.1引言
5.2ZnO纳米片阵列薄膜的制备
5.3ZnO纳米片阵列薄膜的表征
5.4反应条件对形貌演变的影响
5.5ZnO纳米片阵列薄膜的性质研究
5.6本章小结
6Ⅱ-Ⅵ族半导体/ZnO纳米片阵列复合薄膜的制备及其光电化学性能研究
6.1引言
6.2CdS敏化ZnO纳米片阵列薄膜的制备及其光电化学性能研究
6.3CdSe敏化ZnO纳米片阵列薄膜的制备及其光电化学性能研究
6.4CdS/CdSe共敏化ZnO纳米片阵列薄膜的制备及其光电化学性能研究
6.5本章小结
参考文献
7片状In2S3薄膜的制备及其光电化学性质
7.1引言
7.2实验过程
7.3结果与讨论
7.4In2S3薄膜向In2O3薄膜的转化
7.5本章小结
8楔形In2S3薄膜的制备及其光电化学性质
8.1引言
8.2实验过程
8.3结果与讨论
8.4本章小结
一个达标,一个不达标次氧化锌的成分有些是达不到国家标准的
氧化锌 1.物质的理化常数 国标编号 ---- CAS号 1314-13-2 中文名称 氧化锌 英文名称 Zine oxide;Zine white 别 名 锌白;锌氧粉 分子式 ZnO 外观与性状 ...
主要用于橡胶或电缆工业作补强剂和活性剂,也作白色胶的着色剂和填充剂,在氯丁橡胶中用作硫化剂等;在化肥工业中对原料气作精脱硫用;主要用作白色颜料,橡胶硫化活性剂、补强剂,有机合成催化剂、脱硫剂,用于静电...
氧化锌基材料、异质结构及光电器件
Ⅱ-Ⅵ族直接带隙化合物半导体氧化锌(ZnO)的禁带宽度为3.37 eV,室温下激子束缚能高达60 meV,远高于室温热离化能(26 meV),是制造高效率短波长探测、发光和激光器件的理想材料。历经10年的发展,ZnO基半导体的研究在薄膜生长、杂质调控和器件应用等方面的研究获得了巨大的进展。本文主要介绍了以国家"973"项目(2011CB302000)研究团队为主体,在上述方面所取得的研究进展,同时概述国际相关研究,主要包括衬底级ZnO单晶的生长,ZnO薄膜的同质、异质外延,表面/界面工程,异质结电子输运性质、合金能带工程,p型掺杂薄膜的杂质调控,以及基于上述结果的探测、发光和激光器件等的研究进展。迄今为止,该团队已经实现了薄膜同质外延的二维生长、硅衬底上高质量异质外延、基于MgZnO合金薄膜的日盲紫外探测器、可重复的p型掺杂、可连续工作数十小时的同质结紫外发光管以及模式可控的异质结微纳紫外激光器件等重大成果。本文针对这些研究内容中存在的问题和困难加以剖析并探索新的研究途径,期望能对ZnO材料在未来的实际应用起到一定的促进作用。
氧化稀土成核改性抗菌PP薄膜的研究
以聚丙烯(PP)为基体树脂,氧化稀土为成核剂,油酸酰胺改性载银磷酸锆为抗菌剂,制备成核剂母粒、抗菌剂母粒和抗菌PP薄膜,并对其性能进行研究。结果表明:经氧化稀土成核改性的抗菌PP薄膜,球晶尺寸减小,结晶度提高;含0.3%氧化稀土和0.8%改性载银磷酸锆的PP薄膜,其拉伸强度、直角撕裂强度、透光率有不同程度的提高,雾度明显下降,对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌抗菌率为99.87%和99.24%,抗菌性能和物理力学性能优良。
IZO薄膜和TFT器件制备:在清洗干净的玻璃上采用甩胶法旋涂IZO溶胶,前期转速为500r/min,时间为15s;后期转速为2000r/min,时间为1min。然后,在150℃温度下加热15min,使溶剂蒸发,由最初的溶胶变为凝胶。最后,放入加热炉中300℃退火30min,即可形成IZO薄膜。如果要得到理想厚度的薄膜,提高转速可以降低薄膜厚度,重复上述操作可以增加薄膜厚度。TFT器件采用底栅结构,先在CorningEXG玻璃基板上直流溅射厚度约为100nm的ITO并光刻出栅电极,然后在等离子增强型化学气相沉积PECVD系统中沉积300nm的SiO2薄膜作为栅绝缘层,接着溅射100nm的ITO并光刻定义出源漏电极,沟道的宽度和长度分别为100μm和20μm。最后采用旋涂法制备IZO薄膜,光刻出沟道区域,在300℃下对器件退火处理3h。 2100433B
氧化锌纳米材料是一种多功能性的新型无机材料,其具有一系列优异性能和十分诱人的应用前景,因此,研发氧化锌纳米材料已成为许多科技人员关注的焦点。 《氧化锌纳米材料制备及应用》围绕多孔ZnO薄膜和纳米ZnO粉体的制备、性能测试及应用进行了研究。全书共7章,主要研究了表面活性剂辅助电化学沉积法、络合物溶胶凝胶法制备多孔ZnO薄膜,表面活性剂辅助直接沉淀法制备ZnO纳米结构材料以及金属离子掺杂纳米ZnO的表征及发光性能等。
本书对于从事无机非金属材料、透明导电氧化物(或透明氧化物半导体)、染料敏化太阳能电池、新能源材料与器件等领域的科研人员和技术人员,以及高等学校相关专业师生具有参考价值。
采用常压超声喷雾热解法、通过氮和铟共掺杂,成功地制备出p型氧化锌薄膜,其电学性能远远超过国际上的最好水平(电阻率降低了2个数量级,霍尔迁移率提高了2~3个数量级)。在此基础上,又制备出具有p-氧化锌/n-氧化锌双层结构的氧化锌同质p-n结。这是首次用简单易行的方法制备出性能优异的p型氧化锌薄膜及氧化锌同质p-n结。这些研究成果对于深入研究氧化锌薄膜晶体生长和掺杂机理、试制新型氧化锌短波长发光器件、拓宽氧化锌薄膜应用领域等方面具有重要意义。
同时,由于氧化锌一维纳米材料具有许多特异的物理、化学特性,在构建纳米电子和光学器件方面具有巨大的应用潜力,受到广泛的关注。该课题组通过对汽相传输法制备高纯度、复杂形状一维氧化锌纳米材料的研究,自组装成直径小于60纳米、尺度分布均匀、具有复杂纳米结构的一维氧化锌纳米棒,并且实现了对其同质催化和纵向排列的定向控制。其中,四脚状氧化锌纳米结构的研究已达到国际先进水平?实现了对其同质催化控制和纵向排列的定向控制。