【摘 要】
:
硅薄膜有非晶硅(a-Si)薄膜和多晶硅(p-Si)薄膜两种,其性能优异,能取代晶体硅应用于太阳能电池。a-Si和p-Si薄膜用来制备太阳能电池,不仅制备工艺简单、便于大面积连续化生产,而且所需
论文部分内容阅读
硅薄膜有非晶硅(a-Si)薄膜和多晶硅(p-Si)薄膜两种,其性能优异,能取代晶体硅应用于太阳能电池。a-Si和p-Si薄膜用来制备太阳能电池,不仅制备工艺简单、便于大面积连续化生产,而且所需硅薄膜厚度很薄(约为晶体硅的1/100),大大降低了生产成本。另外,采用两种硅薄膜共同制备的a-Si/p-Si叠层太阳能电池,不仅能降低了a-Si薄膜太阳能电池的光致衰减效应,而且增加了p-Si薄膜太阳能电池的光谱响应带宽,提高了太阳能电池光电转换效率,具有很强的实用价值,已成为国内外科学研究的热点问题。
本文采用石英钟罩微波等离子体化学气相沉积装置进行了硅薄膜的沉积研究,并采用扫描电子显微镜(SEM)、激光拉曼光谱(Raman)和傅立叶红外透射光谱仪(FTIR)、原子力显微镜(AFM)、能谱仪(EDAX)等测试方法对所制备的硅薄膜的表面形貌、晶化程度、沉积速率、元素成分、表面平整度、晶粒大小以及光学性能进行了表征。
在a-Si薄膜的制备过程中,通过对基片位置、微波功率、气体压强、沉积时间和气体流量比等参数的研究,得出了在该装置上制备a-Si薄膜的最佳工艺,并使用该工艺条件进行了a-Si薄膜的沉积。对a-Si薄膜的测试结果表明,沉积40 min后得到了表面平整光滑,结构均匀致密,红外透过率高,硅含量高(94.36%),沉积速率快(1.25nm/s)的高质量a-Si薄膜。
在p-Si薄膜的制备研究中,对p-Si薄膜的沉积条件进行了系统的研究,并在此基础上对等离子体化学气相沉积p-Si薄膜的机理进行了研究,通过理论分析,找出了各种沉积参数对p-Si薄膜制备的影响机制。采用优化后的工艺进行了p-Si薄膜的沉积实验,结果表明,沉积的p-Si薄膜表面平整光滑,晶化率高,结构均匀致密,红外透过率高的高质量。
其他文献
纳米TiO2具有优异的光催化活性,它能将环境中存在的微量有机物降解为无污染的无机物,还能杀死细菌病毒,因此具有广泛的应用前景。但是,纳米TiO2光催化剂须依赖于紫外光,对太阳光的
随着我国现代工业的迅速发展,水的需求量大大增加,水资源短缺成为制约经济发展的重要因素;我国水资源的总量为2.8万亿m3,位居世界第四,但人均水量仅为世界水量的1/4;因此,节约工业用
近年来针对高校的网络诈骗事件频发,给高校在校生的财产安全造成了威胁,影响了高校在校生正常的学习和生活,给高校的安全管理工作带来了极大的挑战.网络安全教育作为高校安全
微生物新陈代谢过程中会分泌一种大分子有机物---胞外聚合物,它主要由多糖,蛋白质,核酸等物质组成,在厌氧发酵产甲烷过程中起到非常重要的作用。它主要分为两类:可溶性微生物产物(Soluble Microbial Products, SMP)和可提取的胞外聚合物(Extracellular Polymeric Substances, EPS)。导电矿物能够充当电子载体,促进微生物间的种间电子转移和甲烷
桥梁的下部结构包括桥梁基础、桥墩和桥台等,用来支撑上部结构,并向地基传递荷载,桥墩与桥台合称为墩台.基于此,本文将从桥梁下部结构的施工准备工作出发,阐述桥梁下部结构的
林肯(1809-1865)是美国第16任总统,是美国历史上最受美国人民爱戴的总统之一。他在美国南北战争期间,领导北方军队击败了南方,维护了美国联邦的统一,并使美国土地上的黑人获
高效预应力混凝土技术是指应用混凝土强度在C40级以上,钢材强度在1470Mpa以上高强度钢丝和钢绞线,以及相应的张拉、锚固体系和技术的预应力混凝土技术.在使用高效预应力混凝
目的 探讨腹腔镜病灶剔除术联合修补术治疗停经<7周Ⅱ~Ⅲ型剖宫产术后子宫瘢痕妊娠(CSP)的临床效果.方法 选取2017年4月~2019年2月我院收治的63例停经<7周Ⅱ~Ⅲ型剖宫产术后的患者
广告的发展和时代的发展密切相关.过去人们想要看到一则广告很难,广告的呈现形式也很简单,目标指向非常明确.但伴随着商品经济发展,随之而来的是广告铺天盖地的向人们涌来.在