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 |