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林飞燕

作品数:7 被引量:20H指数:2
供职机构:上海大学更多>>
发文基金:上海市科学技术委员会资助项目上海市高校选拔培养优秀青年教师科研专项基金更多>>
相关领域:电气工程理学电子电信更多>>

文献类型

  • 3篇期刊文章
  • 2篇专利
  • 1篇学位论文
  • 1篇会议论文

领域

  • 3篇电气工程
  • 2篇电子电信
  • 2篇理学

主题

  • 4篇电池
  • 4篇太阳电池
  • 3篇多晶
  • 3篇铜铟硒
  • 3篇铜铟硒薄膜
  • 2篇性能研究
  • 2篇乙酰
  • 2篇乙酰胺
  • 2篇太阳能
  • 2篇太阳能吸收涂...
  • 2篇涂层
  • 2篇硫代乙酰胺
  • 2篇氯化
  • 2篇氯化亚锡
  • 2篇薄膜太阳电池
  • 2篇材料制备技术
  • 1篇导体
  • 1篇制备及性能
  • 1篇探测器
  • 1篇铁氧体

机构

  • 7篇上海大学

作者

  • 7篇林飞燕
  • 6篇史伟民
  • 5篇魏光普
  • 4篇徐环
  • 3篇邱永华
  • 2篇葛艳辉
  • 2篇郭浩进
  • 2篇秦娟
  • 1篇郭余英
  • 1篇雷平水

传媒

  • 2篇半导体光电
  • 1篇光电子.激光
  • 1篇第九届中国太...

年份

  • 1篇2009
  • 3篇2007
  • 3篇2006
7 条 记 录,以下是 1-7
排序方式:
能吸收太阳能的纳米硫化锡涂层材料的制备方法
本发明涉及一种能吸收太阳能的纳米硫化锡涂层材料的制备方法,属太阳能吸收涂层材料制备技术领域。本发明具有以下制备过程和步骤:(1)取氯化亚锡及硫代乙酰胺分别用去离子水配制成1mol/L的溶液,将该两种溶液以5∶4的体积比相...
魏光普史伟民葛艳辉郭浩进邱永华林飞燕
文献传递
真空蒸发法制备铜铟硒薄膜及其性能研究
在能源与环境成为人类社会必须面对的两大基本问题的今天,利用太阳能可以非常理想地解决环境和能源的问题,所以研发太阳电池成为各国政府重视的研究课题。CuInSe<,2>(简称为CIS)是一种直接带隙材料,光吸收系数高达6×1...
林飞燕
关键词:铜铟硒薄膜薄膜太阳电池半导体薄膜材料光学性能
文献传递
两种制备多晶铜铟硒薄膜方法的比较
2007年
采用真空顺序蒸发铜铟金属预置层后真空硒化退火的方法(硒化法),以及真空三元叠层蒸发后氮气气氛退火的方法(叠层法)分别制备了太阳电池吸收层材料CuInSe2薄膜。通过X射线衍射、扫描电子显微镜、能量色散X射线分析技术等分析手段对薄膜进行了表征。结果表明:两种方法制备的薄膜形貌都比较致密均匀,晶粒直径分别约1.5μm和约1μm。组分分析表明所制薄膜均为富铜CIS。硒化法制备的CIS薄膜具有单一的黄铜矿相结构;而叠层法制备的薄膜含有少量杂相,如-βIn2Se3等。因此硒化法制备的薄膜更适于作为太阳能吸收层材料。
林飞燕秦娟徐环史伟民魏光普
关键词:铜铟硒薄膜太阳电池
多晶碘化汞探测器的制备及性能被引量:2
2007年
碘化汞(HgI2)晶体由于原子序数高、禁带宽、密度大,制成低能γ射线和X射线探测器不需液氮冷却就能得到相当好的能量分辨率,且有相当高的探测效率。制备了多晶HgI2探测器,结果显示所得器件在室温下对5.9 keV的55Fe X射线和5.5 MeV的241Amα粒子具有较好的能量分辨率,分别为0.24 keV和0.72 MeV(未使用准直器)。
徐环史伟民雷平水林飞燕郭余英
关键词:探测器多晶能量分辨率
能吸收太阳能的纳米硫化锡涂层材料的制备方法
本发明涉及一种能吸收太阳能的纳米硫化锡涂层材料的制备方法,属太阳能吸收涂层材料制备技术领域。本发明具有以下制备过程和步骤:将市售的氯化亚锡用去离子水配制成1mol/L的溶液A;再取硫代乙酰胺用去离子水配成1mol/L的溶...
魏光普史伟民葛艳辉郭浩进邱永华林飞燕
文献传递
两种制备多晶铜铟硒薄膜方法的比较
CuInSe2(CIS)半导体材料具有出色的光伏性能、丰富的缺陷物理内涵以及多样的制备方法,二十多年来一直受到太阳能电池界和材料物理界的极大关注.本文采用真空顺序蒸发铜铟金属预置层后真空硒化退火的方法(硒化法),以及真空...
林飞燕秦娟徐环史伟民魏光普
关键词:铜铟硒薄膜太阳电池
文献传递
真空蒸发法制备SnS薄膜及其光电性能研究被引量:18
2006年
采用真空蒸发法,在载玻片上制备了SnS薄膜。分析表明,此法制备的SnS薄膜的导电类型为P型,在(111)晶面上有很强的择优取向;其晶粒呈棒状,平均长度约为0.2~0.3μm,薄膜中的S与Sn原子非常接近化学计量比,在吸收边附近薄膜的吸收系数约为10^5cm^-1,光学能隙Eg约为1.35eV,电阻率约为240Ω·cm,比其它方法制备的SnS薄膜,其在光学与电学性能上有较大的改善,更适合做薄膜太阳能电池的吸收层。成功制备出了ITO/p-SnS/n-Si/Ag结构的太阳电池,其光电转换效率达0.71%。
邱永华史伟民魏光普徐环林飞燕
关键词:SNS太阳电池
共1页<1>
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