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NEA GaAlAs/GaAs真空光电器件转换效率及测试研究

摘要第3-4页
Abstract第4页
1 绪论第7-14页
    1.1 太阳能发电技术第7-10页
        1.1.1 光伏发电技术第7-9页
        1.1.2 光热发电技术第9-10页
    1.2 新型太阳能电池及其相关研究进展第10-11页
        1.2.1 基于光子增强热电子发射效应的新型太阳能电池第10-11页
        1.2.2 国内外相关研究进展第11页
    1.3 本文研究的背景和意义第11-12页
    1.4 本文主要研究内容第12-14页
2 光子增强热电子发射(PETE)第14-20页
    2.1 光子增强热电子发射(PETE)光/热复合利用系统第14页
    2.2 光子增强热电子发射机理第14-17页
    2.3 PETE转换器的效率第17页
    2.4 GaAs真空光电转换器件第17-20页
3 NEA GaAlAs/GaAs真空光电转换理论研究第20-27页
    3.1 光电发射理论第20-21页
    3.2 变掺杂GaAlAs/GaAs量子效率理论第21-25页
        3.2.1 光电子在GaAlAs窗口层内的产生和输运第23页
        3.2.2 指数掺杂的电场作用第23-25页
    3.3 影响阴极材料光电发射性能参数第25-27页
4 真空光电转换器件的设计与制备第27-35页
    4.1 光电阴极制备与评估系统第27-30页
        4.1.1 X射线光电子能谱仪第27-28页
        4.1.2 超高真空激活系统第28-29页
        4.1.3 多信息量测控系统第29-30页
    4.2 光电阴极组件的结构与生长第30-32页
        4.2.1 阴极组件结构第30-31页
        4.2.2 组件生长方法第31-32页
    4.3 光电阴极材料的清洗、净化和激活第32-33页
        4.3.1 材料清洗第32页
        4.3.2 材料净化第32-33页
        4.3.3 材料激活第33页
    4.4 GaAs真空光电转换器件样品第33-35页
5 测试系统搭建及样品测试第35-49页
    5.1 测试系统设计第35-36页
    5.2 测试系统搭建第36-42页
        5.2.1 光源模块第36页
        5.2.2 暗箱模块第36-37页
        5.2.3 控温系统第37-41页
        5.2.4 测控模块部分第41页
        5.2.5 系统实现第41-42页
    5.3 样品测试第42-49页
        5.3.1 氙灯光源光功率标定第42-43页
        5.3.2 光谱响应测试第43-46页
        5.3.3 I-V曲线测试第46-48页
        5.3.4 光照强度及时长对器件稳定性影响第48-49页
6 结束语第49-51页
    6.1 本文工作总结第49-50页
    6.2 下一步工作展望第50-51页
致谢第51-52页
参考文献第52-55页
附录第55页

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