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通过导纳谱表征铜铟镓硒电池中的缺陷
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作者 田小让 贾锐 《物理学报》 SCIE EI CAS CSCD 北大核心 2023年第17期371-376,共6页
本文通过导纳谱技术表征铜铟镓硒(CIGSe)太阳电池吸收层中缺陷的能量分布,研究了CIGSe太阳电池退火后效率提高的机理.研究发现退火后CIGSe电池的暗电流减小了大约1个数量级,电池的理想因子也从退火前的2.16减小到退火后的1.85.在反向偏... 本文通过导纳谱技术表征铜铟镓硒(CIGSe)太阳电池吸收层中缺陷的能量分布,研究了CIGSe太阳电池退火后效率提高的机理.研究发现退火后CIGSe电池的暗电流减小了大约1个数量级,电池的理想因子也从退火前的2.16减小到退火后的1.85.在反向偏压下,退火前CIGSe太阳电池的电容高于退火后的.通过对电池的C-V特性进行1/C^(2)-V线性拟合获得退火前CIGSe电池吸收层中的自由载流子浓度高于退火后,此外还获得了CIGSe电池退火前后的内建电压分别为0.52 V和0.64 V.通过导纳谱的测试发现退火后吸收层中缺陷的激活能降低,但是缺陷浓度几乎不变.缺陷激活能的降低意味着铜铟镓硒太阳能电池中缺陷的SRH(Shockley-read-hall)复合概率降低,因此退火后太阳能电池的开路电压和并联电阻的增大提高了电池的性能. 展开更多
关键词 铜铟镓硒太阳电池 导纳谱 激活能 载流子复合
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一种耐酸陶粒压裂支撑剂的制备方法及耐酸机理的研究 被引量:4
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作者 田小让 吴伯麟 《材料导报(纳米与新材料专辑)》 EI 2008年第2期215-216,227,共3页
以耐火材料废料、粘土、TiO_2和BaCO_3为原料制备了一种耐酸性能良好的陶粒支撑剂,并对成品的耐酸机理进行了研究。试验结果表明,BaCO_3对成品的耐酸性能有重要影响,主要原因是在烧结过程中有单斜钡长石-BaAl_2Si_2O_8生成,单斜钡长石-B... 以耐火材料废料、粘土、TiO_2和BaCO_3为原料制备了一种耐酸性能良好的陶粒支撑剂,并对成品的耐酸机理进行了研究。试验结果表明,BaCO_3对成品的耐酸性能有重要影响,主要原因是在烧结过程中有单斜钡长石-BaAl_2Si_2O_8生成,单斜钡长石-BaAl_2Si_2O_8相保护成品的其它组分免受酸液的侵蚀。这种提高陶粒支撑剂耐酸性能的方法可以为提高国产陶粒支撑剂的耐酸性能提供借鉴。 展开更多
关键词 压裂支撑剂 耐酸性能 碳酸钡 单斜钡长石-BaAl2Si2O8
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一种耐酸砖的制备方法
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作者 田小让 吴伯麟 《佛山陶瓷》 2008年第1期8-9,共2页
本文利用高岭土、石英砂、耐火材料废料、钾长石和碳酸钡为原料制备出了一种性能良好的耐酸砖。通过试验证明,碳酸钡的加入可以有效地提高耐酸砖的耐酸性能。
关键词 耐酸砖 耐酸度 碳酸钡
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基于托卡马克装置内壁硼膜材料的制备及其性能研究
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作者 田小让 赵鑫 +2 位作者 赵冠超 高志开 韩培德 《化工学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第5期2413-2422,共10页
在真空腔室内壁生长硼膜是托卡马克装置至关重要的壁处理技术。自主搭建了球形辉光放电真空室,选用乙硼烷为硼源,采用等离子体化学气相沉积(PECVD)法在真空室内壁成功制备出硼膜。扫描电镜和结合力测试表明:制备出的硼膜结构致密,覆盖完... 在真空腔室内壁生长硼膜是托卡马克装置至关重要的壁处理技术。自主搭建了球形辉光放电真空室,选用乙硼烷为硼源,采用等离子体化学气相沉积(PECVD)法在真空室内壁成功制备出硼膜。扫描电镜和结合力测试表明:制备出的硼膜结构致密,覆盖完整,结合力良好,膜层的结合力>240 N/m。同时系统研究了乙硼烷浓度、气压、电流密度和温度对硼膜生长的影响规律,并得出了室温条件下,乙硼烷浓度1%~2%,气压在5~10Pa,电流密度4.7~6.2μA/cm2的最佳制备工艺。通过残余气体分析仪(RGA)检测腔室内残余气体压力,进而研究硼膜对杂质的抑制性能。结果表明:硼化后腔室内残余气体H2O、CO2、CO和O2的分压明显降低,比硼化前分别降低了200%,400%,200%和10%。结合腔室残余气体的分压结果和硼膜成分的X射线光电子能谱分析(XPS),推测出硼膜对杂质的抑制机理。 展开更多
关键词 硼膜 生长规律 制备工艺 抑制性能
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石墨烯薄膜的制备方法及应用研究进展 被引量:13
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作者 何延如 田小让 +3 位作者 赵冠超 代玲玲 聂革 刘敏胜 《材料导报》 EI CAS CSCD 北大核心 2020年第5期48-60,77,共14页
完美石墨烯由于具有高导电性、高透光性、高柔韧性、高阻隔性、高机械强度、高化学稳定性、超薄等特性,被誉为21世纪最具颠覆性的“新材料之王”,引起全球各界的关注,并预期在电子领域、光子领域、能源领域、环保领域、生物医疗健康等... 完美石墨烯由于具有高导电性、高透光性、高柔韧性、高阻隔性、高机械强度、高化学稳定性、超薄等特性,被誉为21世纪最具颠覆性的“新材料之王”,引起全球各界的关注,并预期在电子领域、光子领域、能源领域、环保领域、生物医疗健康等领域具有广阔的发展前景。目前,欧洲、美国、日本等众多国家,都把石墨烯列为本世纪最重要的新材料进行研究和开发,并已在新能源、电子等方面取得重要进展和初步应用效果。我国也明确把石墨烯作为国家重要战略材料列入国家“十三五”规划。石墨烯分为石墨烯粉体(还原氧化石墨烯)和石墨烯薄膜两大类。目前研究较多的是石墨烯粉体,且其制备和应用方面都有了系统的研究,并取得了一定成果。对于石墨烯薄膜,研究较多的是其制备技术,虽然对石墨烯薄膜在各个领域的应用均进行了初步研究,验证了它应用于其中的可行性,并预期其在部分应用领域具有显著优势,但多数处于研究初期,还面临众多技术挑战。因为目前制备的石墨烯薄膜性能和理论性能有较大差距,所以需要研究者们一方面改进制备技术,提升石墨烯薄膜性能;另一方面结合石墨烯特性选择拥有显著优势的应用领域进行深入研究,设计能够体现石墨烯薄膜性能优势的产品器件,这样才能真正打开石墨烯薄膜的应用市场。本文首先介绍了化学气相沉积法制备石墨烯薄膜的研究现状及发展趋势。目前,石墨烯薄膜晶畴尺寸多为微米级到毫米级,少数研究机构所制的石墨烯薄膜晶畴可达到厘米级;石墨烯薄膜迁移率一般可达到10000~30000 cm 2/(V·s),方阻小于150Ω/□,透光率达到97.7%。石墨烯薄膜发展趋势是开发可控、快速制备大面积、大晶畴、高质量原位沉积石墨烯薄膜的技术和找到可体现石墨烯薄膜优异性能的应用场景。其次在欧盟“石墨烯旗舰计划”科技路线图的框架下,根据石墨烯薄膜的诸多预期特性,结合技术先进性、未来市场规模、可行性、开发周期等方面,选定16项主要应用方向作为重点关注方向,并将其归为七大类应用:透明导电层、分离隔离膜、场效应晶体管(沟道层)、光电探测器(有源区)、导热材料、集流体涂层、催化剂载体。本文重点系统地分析了石墨烯薄膜在上述应用中预期带来的优势、现状和面临的问题,为石墨烯薄膜材料的发展提供研究基础。 展开更多
关键词 石墨烯薄膜 化学气相沉积(CVD) 透明导电层 场效应晶体管 分离隔离膜
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