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β辐射伏特效应微型核电池的研究

摘要第4-7页
abstract第7-10页
第一章 绪论第14-36页
    1.1 课题背景第14-22页
        1.1.1 核电池的分类第14-16页
        1.1.2 核电池的应用第16-18页
        1.1.3 微机电系统对微型电源的需求第18-19页
        1.1.4 微机电系统中微型电源的选择第19-22页
    1.2 β辐射伏特效应核电池的发展历史及研究现状第22-29页
        1.2.1 β辐射伏特效应核电池的发展历史第22-25页
        1.2.2 β辐射伏特效应核电池的研究现状第25-29页
    1.3 β辐射伏特效应核电池研究中讨论的主要问题第29-33页
    1.4 本文的主要工作第33-36页
第二章 β辐射伏特效应核电池的能量转换机制第36-54页
    2.1 β粒子与物质相互作用第36-39页
        2.1.1 β粒子与原子核外电子的非弹性碰撞第36-37页
        2.1.2 β粒子与原子核的非弹性碰撞第37-38页
        2.1.3 β粒子与原子核的弹性碰撞第38页
        2.1.4 β粒子与原子核外电子的弹性碰撞第38-39页
    2.2 β辐射伏特效应核电池的能量转换机制第39-45页
        2.2.1 p-n结和肖特基二极管的基本结构第39-41页
        2.2.2 β辐射伏特效应核电池的能量转换机制第41-44页
        2.2.3 β辐射伏特效应核电池的负载电路第44-45页
    2.3 β辐射伏特效应核电池中放射源和换能材料的选择第45-54页
        2.3.1 β辐射伏特效应核电池中放射源的选择第45-49页
        2.3.2 β辐射伏特效应核电池中换能材料的选择第49-54页
第三章 β放射源自吸收规律研究第54-64页
    3.1 β放射源自吸收效应理论计算第54-55页
    3.2 β放射源自吸收效应模拟计算模型第55-56页
    3.3 β放射源自吸收效应模拟计算结果第56-62页
        3.3.1 β放射源的表面出射活度和表面出射功率第56-60页
        3.3.2 β放射源的表面出射能谱和出射能谱的平均能量第60-62页
    3.4 本章小结第62-64页
第四章 β粒子在材料中输运规律研究第64-84页
    4.1 单能电子在材料中的能量损失率第64-66页
    4.2 单能电子在材料表面的反散射第66-70页
    4.3 β粒子在材料表面的反散射第70-72页
    4.4 单能电子在材料中的作用范围第72-74页
    4.5 单能电子在材料中的能量分布规律第74-76页
    4.6 β粒子在材料中的能量分布规律第76-83页
    4.7 本章小结第83-84页
第五章 β辐射伏特效应核电池的输出性能第84-114页
    5.1 β辐射伏特效应核电池辐生电流理论解析式第84-88页
        5.1.1 p-n结型β辐射伏特效应核电池辐生电流第84-87页
        5.1.2 肖特基型β辐射伏特效应核电池辐生电流第87-88页
    5.2 β辐射伏特效应核电池输出性能的计算模型第88-91页
    5.3 β辐射伏特效应核电池输出性能的理论计算结果第91-105页
        5.3.1 p-n结型C-~(63)Ni核电池输出性能第91-96页
        5.3.2 p-n结型4H-SiC-~(63)Ni核电池输出性能第96-100页
        5.3.3 肖特基型4H-SiC-~(63)Ni核电池输出性能第100-105页
    5.4 β辐射伏特效应核电池换能器件结构设计第105-112页
        5.4.1 理想p-n结和肖特基二极管的耗尽层宽度第105-107页
        5.4.2 β辐射伏特效应核电池结构优化设计基本原则第107-108页
        5.4.3 理想p-n结型C-~(63)Ni核电池基本结构设计第108-109页
        5.4.4 理想p-n结型4H-SiC-~(63)Ni核电池基本结构设计第109-110页
        5.4.5 理想肖特基型4H-SiC-~(63)Ni核电池基本结构设计第110-112页
    5.5 本章小结第112-114页
第六章 总结和展望第114-118页
    6.1 研究工作总结第114-115页
    6.2 研究工作展望第115-118页
参考文献第118-130页
作者简介及在学期间所取得的科研成果第130-132页
致谢第132页

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