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斯托克斯位移及其在太阳能光伏器件中的应用

摘要第1-7页
Abstract第7-11页
第1章 绪论第11-43页
   ·引言第11-14页
   ·斯托克斯位移在荧光太阳能集光器中的应用第14-33页
     ·荧光太阳能集光器简介第14-20页
     ·荧光太阳能集光器的研究进展第20-26页
     ·斯托克斯位移在荧光太阳能集光器的作用第26-28页
     ·荧光太阳能集光器中斯托克斯位移的控制机理第28-33页
   ·斯托克斯位移在光伏组件荧光下转换增效薄膜中的应用第33-37页
     ·光伏组件用荧光下转换增效薄膜简介第33-35页
     ·荧光下转换增效薄膜的研究进展第35-37页
   ·本文研究内容第37-38页
 参考文献第38-43页
第2章 表面荧光涂层圆柱形荧光太阳能集光器理论模型第43-61页
 简称第43页
   ·引言第43-45页
   ·CC LSC理论模型第45-48页
   ·损耗因子计算与讨论第48-56页
     ·CC LSC与CD LSC逃逸锥面损失比较第48-49页
     ·CC LSC与CD LSC自吸收概率比较第49-52页
     ·CC LSC与CD LSC基质吸收损耗比较第52-53页
     ·CC LSC与CD LSC光电转换效率比较第53-56页
   ·小结第56-58页
 参考文献第58-61页
第3章 零自吸收损耗稀土配合物荧光太阳能集光器第61-79页
   ·引言第61-63页
   ·实验部分和理论模拟第63-67页
     ·Eu(TTA)_3(TPPO)_2的性质第63-64页
     ·以Eu (TTA)3(TPP0)2为劳光物质的LSC的制备第64页
     ·以EuTT为荧光物质的LSC的Ⅰ-Ⅴ性能和外部量子效率性能测试第64-65页
     ·LSC的外部量子效率的理论模拟第65-67页
   ·结果与讨论第67-74页
     ·吸收和荧光光谱第67页
     ·AM1.5G光源下EuTT LSC体系的Ⅰ-Ⅴ性能第67-72页
     ·LSC的外部量子效率性能第72-74页
   ·小结第74-75页
 参考文献第75-79页
第4章 高效稀土配合物掺杂EVA薄膜增效晶体硅光伏组件第79-99页
   ·引言第79-81页
   ·实验部分第81-82页
     ·荧光下转换薄膜(LDS薄膜)的制备第81页
     ·LDS薄膜封装多晶娃光伏组件的制备第81页
     ·多晶娃光伏组件光电性能的测试第81-82页
   ·结果与讨论第82-94页
     ·浸渍法制备荧光EVA薄膜第82-85页
     ·荧光EVA薄膜对多晶硅光伏组件的增效第85-91页
     ·多晶硅光伏组件增效用LDS荧光物质吸收光谱的优化第91-94页
   ·成本核算第94页
   ·小结第94-96页
 参考文献第96-99页
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果第99-101页
致谢第101-102页

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