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 |