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1 绪论1

1.1 什么是非晶态半导体1

1.2 非晶态半导体研究的历史进程6

1.3 本书的安排10

参考文献10

2 结构与分类12

2.1 远程无序和近程有序12

2.2 玻璃和非晶态16

2.3 非晶态的分类20

参考文献25

3 结构分析和电子态27

3.1 研究结构的实验手段和获得的结果27

3.2 有关结构的理论模型30

3.3 电子态密度——价带和导带37

3.4 带隙与Weaive-Thorpe模型40

3.5 拓朴学上的杂乱效应42

3.6 局域电子及其有关性质45

3.7 非晶态半导体的特殊问题49

参考文献52

4 结构缺陷与杂质53

4.1 从化学键的观点看结构缺陷和杂质58

4.2 有关缺陷的实验背景和Anderson假说56

4.3 Street-Mott模型58

4.4 基于简单化学键理论的缺陷模型62

4.5 有关缺陷的最新理论67

4.6 硅氢中的氢和氟的作用68

4.7 杂质原子的结合方式及其作用69

参考文献75

5 非晶态半导体特性77

5.1 光吸收78

5.2 光致发光85

5.3 光电导92

5.4 弥散型传输96

5.5 直流电导99

5.6 交流电导106

5.7 Hall效应108

5.8 热电势111

参考文献113

6 硫系玻璃半导体的性质和制造115

6.1 不可逆的结构变化115

6.2 可逆的结构变化(光致结构变化)118

参考文献126

7 非晶硅氢的制备和它的性质128

7.1 制备方法128

7.2 生长过程中的等离子化学131

7.3 簿膜生长过程的控制137

7.4 硅氢及其特性139

7.5 结构缺陷和带隙态143

7.6 价电子的控制148

参考文献152

8 非晶态半导体的应用154

8.1 电开关、存储器156

8.2 光存储器159

8.3 非晶传感器163

8.4 摄像器169

8.5 静电复印用的感光鼓176

8.6 薄膜晶体管和集成电路181

参考文献189

9 太阳电池191

9.1 单晶硅太阳电池与非晶硅太阳电池的比较192

9.2 非晶硅太阳电池制造技术202

9.3 进一步提高效率的途径207

9.4 批量生产大面积低成本太阳电池的技术222

9.5 太阳电池的稳定性228

参考文献232

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