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高效多结锑化物热光伏电池的研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
1 绪论第9-15页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 热光伏电池的种类第10页
    1.3 单结热光伏电池的发展第10-12页
    1.4 多结热光伏电池的发展第12-13页
    1.5 论文主要研究工作第13-15页
2 多结热光伏电池的基本原理及概念第15-25页
    2.1 单结热光伏电池的基本原理第15-20页
        2.1.1 无光照下的PN能带图及伏安特性曲线第15-16页
        2.1.2 光照下的PN能带图及伏安特性曲线第16-18页
        2.1.3 热光伏电池的特性参数第18-20页
    2.2 双结热光伏电池的基本原理第20-22页
        2.2.1 基本原理第20-21页
        2.2.2 热光伏电池的制备方法第21-22页
    2.3 影响双结热光伏电池的因素第22-25页
        2.3.1 寄生结和隧道结第22页
        2.3.2 材料不兼容第22-23页
        2.3.3 阴影效应第23页
        2.3.4 电学限制第23-25页
3 细致平衡理论第25-29页
    3.1 细致平衡理论的提出第25-26页
    3.2 双结热光伏电池的效率计算第26-29页
        3.2.1 光谱的选择第26-27页
        3.2.2 实际效率模拟第27-29页
4 热光伏电池的模型及仿真分析第29-65页
    4.1 SilvacoTCAD软件介绍第29-36页
        4.1.1 ATLAS的简介第29-32页
        4.1.2 物理基础第32-33页
        4.1.3 有限元分析法第33-34页
        4.1.4 材料参数计算第34-36页
    4.2 单结Ga Sb热光伏电池的仿真第36-44页
        4.2.1 顶底电池厚度的改变对电池性能的影响第38-41页
        4.2.2 顶底电池浓度的改变对电池性能的影响第41-44页
        4.2.3 综合上述仿真得到最优结果第44页
    4.3 单结Ga0.84In0.16As0.14Sb0.86热光伏电池的仿真第44-53页
        4.3.1 底层电池厚度的改变对电池性能的影响第46-50页
        4.3.2 底层电池浓度的改变对电池性能的影响第50-53页
        4.3.3 综合上述仿真得到最优结果第53页
    4.4 双结Ga Sb/Ga0.84In0.16As0.14Sb0.86热光伏电池的仿真第53-61页
        4.4.1 隧道结的建立与仿真第53-54页
        4.4.2 双结Ga Sb/Ga0.84In0.16As0.14Sb0.86的模型建立第54-56页
        4.4.3 双结电池的电流匹配第56-61页
    4.5 结论第61-65页
5 总结与展望第65-67页
致谢第67-69页
参考文献第69-71页

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