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基于表面微纳结构的单晶硅太阳能电池减反增效性能研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第10-19页
    1.1 引言第10页
    1.2 太阳能电池的概述第10-11页
    1.3 太阳能电池的陷光增效技术第11-17页
        1.3.1 传统太阳能电池的陷光增效技术第11-13页
        1.3.2 微纳结构太阳能电池陷光增效技术第13-17页
    1.4 本论文的研究目的及意义第17-18页
    1.5 本论文的主要研究内容第18-19页
第2章 基于有限元分析的Comsol Multiphysics简介第19-25页
    2.1 引言第19页
    2.2 有限元分析第19-21页
    2.3 Comsol Multiphysics简介第21-24页
        2.3.1 Comsol Multiphysics软件的简介第21-22页
        2.3.2 Comsol Multiphysics的波动光学模块第22-24页
    2.4 本章小结第24-25页
第3章 不同微纳结构阵列对单晶硅太阳能电池吸收率的影响第25-42页
    3.1 引言第25页
    3.2 太阳能电池的结构第25-27页
    3.3 基于Comsol Multiphysics的微纳结构阵列仿真过程第27-33页
        3.3.1 建立微纳结构阵列模型第27-28页
        3.3.2 材料设定第28页
        3.3.3 物理模型边界设定第28-30页
        3.3.4 有限元剖分第30-31页
        3.3.5 问题求解及后处理第31-33页
    3.4 三种模型的构建第33-38页
        3.4.1 验证仿真的正确性第33-34页
        3.4.2 构建圆柱纳米线、纳米锥、倒纳米锥三种模型第34-36页
        3.4.3 三种纳米结构及其裸硅的吸收率第36-38页
    3.5 微纳结构阵列陷光增效的机理分析第38-40页
    3.6 本章小结第40-42页
第4章 圆锥形纳米阵列对单晶硅太阳能电池吸收率的影响第42-48页
    4.1 引言第42页
    4.2 纳米线形状变化对吸收率的影响第42-46页
        4.2.1 构建尖顶、圆顶、半椭球纳米阵列模型第42-43页
        4.2.2 不同纳米结构阵列的吸收率第43-46页
    4.3 纳米线半径变化对吸收率的影响第46-47页
    4.4 本章小结第47-48页
第5章 不同微纳结构阵列对单晶硅太阳能电池转换效率的影响第48-58页
    5.1 引言第48页
    5.2 太阳能电池的工作原理及其效率的指标参数第48-51页
        5.2.1 太阳能电池的工作原理第48-49页
        5.2.2 太阳能电池效率的指标参数第49-51页
    5.3 Matlab程序设计短路电流密度与转换效率第51-53页
        5.3.1 短路电流密度第51-52页
        5.3.2 转换效率第52-53页
    5.4 不同微纳结构阵列的短路电流密度与转换效率第53-56页
        5.4.1 验证仿真计算的正确性第53-55页
        5.4.2 不同微纳结构阵列的短路电流密度与转换效率第55-56页
    5.5 本章小结第56-58页
结论第58-60页
参考文献第60-65页
攻读硕士学位期间承担的科研任务与主要成果第65-66页
致谢第66页

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