溶胶—凝胶法制备ZnO:(Al,La)透明导电薄膜的微观结构和光电性能的研究

被引量 : 1次 | 上传用户:chen769520
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
透明导电薄膜因其具有很低的电阻率和在可见光范围内较高的透光率等优异性能,应用于许多光电器件,如作为透明导电电极在液晶显示、太阳能电池、热镜和表面声波器件等领域获得广泛的应用。制备ZnO:Al透明导电薄膜的方法有很多,如磁控溅射、化学气相沉积、脉冲激光沉积、分子束外延、溶胶—凝胶法等。然而从实际应用的角度,这些方法大多需要真空设备,成本相对较高。其中溶胶—凝胶法具有成本低、可精确控制掺杂水平等优点。本论文研究了溶胶—凝胶提拉法制备的ZnO:(Al,La)新型双掺杂透明导电薄膜。运用
其他文献
格点量子色动力学(LQCD)预言,极端高温高密度条件会导致强子解除夸克紧闭,形成新物质态-夸克-胶子等离子体(QGP)。这是当今物理学领域重大前沿课题。  按照标准模型(Standard
Si基SiGe异质结构因其优良的性质,与成熟的Si工艺相兼容,成为制备高性能硅基微电子与光电子器件的重要材料。SiGe弛豫衬底克服了SiGe晶格失配的限制,是实现高性能Si基SiGe光电子与微电子器件集成的理想平台。传统的SiGe弛豫衬底的制备方法是采用Ge组分渐变缓冲层,为了获得较高的Ge组分,其外延厚度达数μm,外延非常耗时,且表面粗糙度较大,需进行化学机械抛光,成本很高。因此需要寻找一种能够
复杂网络作为近几年国内外学术界研究的新热点,正吸引着越来越多的来自不同学科领域学者们的关注。科学家在实证、建模、动力学行为与网络结构相互作用等方面做了大量的研究
在英语教学中,要正确认识,语言知识与语言运用的关系,以教师为媒介,促进学生语言运用的能力提高.加强听、说、读、写、技能各个环节的训练,发挥最大的整体效应.当今,在新课程
处于真空中的激发原子,由于受到均匀涨落电磁模式的影响,将自发的辐射出光子,从激发态跃迁至基态。在认识到材料能够修饰原子的自发辐射过程之后,人们开始探索各种新型材料对真空
近年来,极高能宇宙线成为了宇宙线物理的研究热点,世界上有许多大的实验工作在这一能区,但各个实验的观测结果并不一致,有的甚至得出相反的结论。其中一个重要原因就是各实验能量