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摘要:目前世界上使用的最常規(guī)的能源主要是來(lái)自于煤,石油,天然氣等不可再生的化石燃料。隨著不可再生能源一天天的減少,尋求新能源已經(jīng)是迫在眉睫。這時(shí)人們將目光投向了水力,風(fēng)力,太陽(yáng)能等可再生能源,希望通過(guò)這些可再生能源來(lái)改變?nèi)祟?lèi)的能源結(jié)構(gòu)和維持長(zhǎng)遠(yuǎn)的可持續(xù)發(fā)展。與其他能源相比總量最大、分布最廣泛的太陽(yáng)能就變成了目前人們研究和開(kāi)發(fā)的重點(diǎn)。因?yàn)樘?yáng)能的這些優(yōu)點(diǎn),太陽(yáng)電池將會(huì)在我國(guó)未來(lái)的新能源供應(yīng)中占據(jù)極為重要的位置。 我們通過(guò)使用鉍錫合金在PECVD中誘導(dǎo)生長(zhǎng)納米線(xiàn)的方法來(lái)制備徑向結(jié)電池。我們知道身為同族元素的硅和鍺,其中晶鍺的禁帶寬度0.67ev,小于晶硅的1.12ev。所以在非晶硅或者微晶硅薄膜材料中摻入鍺元素后,硅鍺薄膜材料就能夠在保證可見(jiàn)光吸收的前提下,提高徑向結(jié)太陽(yáng)電池在近紅外光譜的響應(yīng)范圍,提高光吸收,最終使得硅鍺合金太陽(yáng)電池的轉(zhuǎn)換效率提高。通過(guò)這類(lèi)材料制備出來(lái)的太陽(yáng)能電池很薄,這樣可以使得載流子的傳輸距離更短并且更有利于收集,而且還在減輕光致衰減效應(yīng)的同時(shí)能夠降低電池的制備成本。 關(guān)鍵詞:非晶硅薄膜、硅納米線(xiàn)、鍺元素、等離子體增強(qiáng)氣相沉積
目錄 摘要 ABSTRACT 第一章 緒 論-1 1.1研究背景-1 1.2本課題研究的意義和創(chuàng)新點(diǎn)-1 1.3所做的主要工作-2 第二章 納米線(xiàn)及非晶硅的制備-3 2.1 PECVD的介紹-3 2.2納米線(xiàn)的制備-3 2.3 非晶硅薄膜的制備-4 2.4小結(jié)-4 第三章 電池的制備及表征-5 3.1 硅鍺合金徑向結(jié)電池的制備-5 3.2 襯底的選擇和清洗-6 3.3 摻雜晶硅納米線(xiàn)的制備-6 3.4 透明導(dǎo)電薄膜ITO的優(yōu)化及電池形貌表征-7 3.5 徑向結(jié)非晶硅/鍺薄膜電池的性能調(diào)控和優(yōu)化-8 3.6 小結(jié)-11 第四章 結(jié)論-12 參考文獻(xiàn)-13 致謝-14 |