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增强光子利用效率的微结构设计和应用

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
第一章 绪论第12-36页
    1.1 引言第12-13页
    1.2 表面等离激元及其在太阳电池上的应用第13-27页
        1.2.1 表面等离激元概述第13-15页
        1.2.2 表面等离激元增强太阳电池光吸收第15-23页
        1.2.3 表面等离激元纳米线透明导电薄膜第23-27页
    1.3 硅纳米结构及其在太阳电池上的应用第27-32页
        1.3.1 硅纳米结构散射性能第27-28页
        1.3.2 硅纳米结构在太阳电池上的应用第28-32页
    1.4 FDTD模拟方法简介第32-34页
    1.5 论文的立题依据和研究内容第34-36页
第二章 测试设备第36-38页
    2.1 纳米材料的形貌表征第36页
    2.2 X-射线衍射仪(XRD)第36页
    2.3 紫外-可见吸收光谱第36-37页
    2.4 霍尔测试第37页
    2.5 电感耦合等离子体原子光谱第37页
    2.6 FDTD Solutions光学仿真第37-38页
第三章 粗表面银颗粒及其增强太阳电池研究第38-56页
    3.1 引言第38页
    3.2 实验过程第38-39页
        3.2.1 实验试剂第38页
        3.2.2 粗表面银颗粒的制备方法第38-39页
        3.2.3 粗表面银颗粒增强反射研究第39页
    3.3 理论模拟第39-41页
        3.3.1 粗表面银颗粒光学性质模拟方法第40-41页
        3.3.2 粗表面银颗粒背位增强硅薄膜电池模拟方法第41页
    3.4 结果与讨论第41-54页
        3.4.1 粗表面银颗粒的制备第41-44页
        3.4.2 粗表面银颗粒的光学性能研究第44-49页
        3.4.3 粗表面银颗粒在薄膜太阳电池上的应用第49-54页
    3.5 结论第54-56页
第四章 Ag-Si复合纳米结构散射性能研究第56-70页
    4.1 引言第56-57页
    4.2 模拟过程第57-58页
    4.3 结果与讨论第58-68页
        4.3.1 Ag-Si复合纳米结构的散射性能第58-62页
        4.3.2 Ag-Si复合纳米结构周期性阵列的反射性能研究第62-64页
        4.3.3 其它散射体研究第64-68页
    4.4 结论第68-70页
第五章 铜纳米线及其柔性透明导电薄膜第70-84页
    5.1 引言第70-71页
    5.2 实验过程第71-73页
        5.2.1 实验试剂第71页
        5.2.2 铜纳米线的制备方法第71页
        5.2.3 铜纳米线墨水的制备方法第71-72页
        5.2.4 铜纳米线柔性透明导电薄膜的制备第72-73页
    5.3 结果与讨论第73-82页
        5.3.1 不同直径的铜纳米线的制备第73-76页
        5.3.2 铜纳米线墨水的配方探索第76-80页
        5.3.3 铜纳米线柔性透明导电薄膜及其光电性能第80-82页
    5.4 结论第82-84页
第六章 铜-银核壳结构纳米线及其柔性透明导电薄膜第84-100页
    6.1 引言第84页
    6.2 实验过程第84-87页
        6.2.1 实验试剂第84-85页
        6.2.2 铜-银核壳结构纳米线的制备方法第85-86页
        6.2.3 Cu@Ag NWs柔性透明导电薄膜的制备方法第86-87页
    6.3 模拟过程第87-88页
    6.4 结果与讨论第88-99页
        6.4.1 Cu@Ag NWs的制备第88-92页
        6.4.2 Cu@Ag NWs的透明导电薄膜第92-95页
        6.4.3 Cu@Ag NWs在非晶硅薄膜太阳电池上的应用第95-99页
    6.5 结论第99-100页
第七章 总结第100-104页
    7.1 全文结论第100-101页
    7.2 主要创新点第101页
    7.3 展望第101-104页
参考文献第104-122页
致谢第122-124页
个人简介第124-126页
攻读学位期间发表的论文与取得的其他研究成果第126-127页

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