Cu纳米线的拉伸行为研究毕业论文

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1、毕业设计(论文)Cu纳米线的拉伸行为研究摘要硅材料是目前太阳能电池的主导材料,在成品太阳电池成本份额中,硅材料占了将近40%,商用光伏产品中的晶体硅太阳电池转换效率多在10%左右。受材料及制备工艺的影响,晶体硅电池已经很难再提高转换效率或降低成本。从商业产品发展的角度考虑,低成本、高效率、大面积的薄膜太阳电池的开发工作才有实际意义,因此人们把目光投向了这种新型的太阳电池。薄膜太阳电池只需几微米厚就能实现光电转换,是降低成本及提高光子循环的理想材料,例如非晶硅、CuInSe2(CIS)、CuInGaSe2(CIGS)、和CdTe..等半导

2、体薄膜材料。其中C1GS薄膜因其独特的优异性能而被称为最有希望的光伏器件,而铟硒铜(CuInSe2,简称CIS)是最重要的多元化合物半导体光伏材料,光电转换效率高、性能稳定不会发生光诱导衰变,价格也低于传统的晶体硅模件,因而成为各国的研究热点之一。本文首先回顾了薄膜太阳能电池的研究历史和现状,并简要介绍了计算机模拟方法的理论基础。利用计算机模拟中的分子动力学模拟的方法,本论文的主要目的:(1):了解薄膜太阳能电池的国内外研究背景及现状;(2):课题主要目地在于运用分子动力学原子模拟对Cu纳米线拉伸的行为进行研究;(3):模拟并统计工艺参

3、数(重点是拉力,温度)对Cu纳米线的影响。因此,我们的工作对于探索和促进CIS薄膜的研究和发展具有重要意义和参考价值。关键词:Cu纳米线,拉伸,分子动力学原子模拟AbstractSiliconsolarcelliscurrentlythedominantmaterial,inthefinishedcostofsolarcellsshare,siliconmaterialaccountedfornearly40%,commercialphotovoltaicproductsinthecrystalsiliconsolarcellconve

4、rsionefficiencyin10%.Influencedbymaterialandeffectofpreparationtechnique,crystalsiliconsolarcellshavebeenverydifficulttoimprovetheconversionefficiencyandreducethecost.Fromacommercialproductdevelopmentpointofview,lowcost,highefficiency,largeareathinfilmsolarcelldevelopmen

5、tworkhasactualmeaning,sopeoplepaymoreattentiontothisnewtypeofsolarcell.Thinfilmsolarbatteryofonlyafewmicronsthickcanachievephotoelectricconversion,isreducingthecostandimprovingthephotonrecyclingisanidealmaterial,suchasamorphoussilicon,CuInSe2(CIS),CuInGaSe2(CIGS),andCdTe

6、semiconductorfilmmaterials.TheC1GSfilmbecauseofitsuniqueexcellentperformanceandisknownasthemosthopefulphotovoltaicdevices,andindiumseleniumcopper(CuInSe2,CIS)isthemostimportantcompoundsemiconductorPVmaterial,highphotoelectricconversionefficiency,stableperformanceoflighti

7、nduceddecaydoesnotoccur,thepriceislowerthanthetraditionalcrystallinesiliconmodule,thusbecomeahotspotintheresearchof.Thisarticlefirstreviewedthefilmsolarcellresearchhistoryandstatusquo,andbrieflyintroducesthebasictheoryofcomputersimulationmethod.Usingcomputersimulationsin

8、moleculardynamicssimulationmethod,themainpurposeofthispaper:(1):understandingthefilmsolarcellresearchba

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