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量子点光致发光在太阳电池效率提升中的应用研究

目录第3-5页
摘要第5-6页
Abstract第6-7页
第一章 绪论第8-16页
    1.1 量子限制效应第8-10页
    1.2 掺锰硒化锌量子点第10-12页
    1.3 光频转换第12-14页
        1.3.1 下转换第13页
        1.3.2 上转换第13-14页
        1.3.3 光致发光转换第14页
    1.4 本文的主要研究内容和结构安排第14-16页
第二章 掺锰硒化锌量子点性质表征与悬浮液制备第16-20页
    2.1 掺锰硒化锌量子点溶液性质表征第16-17页
        2.1.1 透射电子显微镜下观察到的颗粒尺寸第16页
        2.1.2 吸收与光致发光第16-17页
    2.2 悬浮液制备第17-19页
        2.2.1 聚烷基甲基丙烯酸十二酯简介第18页
        2.2.2 悬浮液制备第18-19页
    2.3 本章小结第19-20页
第三章 掺锰硒化锌量子点作为光频转换材料在太阳电池效率提升中的应用第20-39页
    3.1 晶体硅太阳电池工作原理第20-23页
        3.1.1 电池工作原理第20-21页
        3.1.2 电池等效电路第21-22页
        3.1.3 电池伏安特性曲线第22-23页
    3.2 光频转换之光致发光转换第23页
    3.3 实验设备与过程第23-28页
        3.3.1 光频转换薄膜制备第23-25页
        3.3.2 太阳电池短路电流测量第25页
        3.3.3 太阳电池Ⅰ-Ⅴ特性测量第25-27页
        3.3.4 太阳电池外量子效率测量第27-28页
    3.4 结果讨论第28-37页
        3.4.1 紫外光照射下电池短路电流与掺锰硒化锌量子点浓度关系第28-30页
        3.4.2 其它单色光照射下电池短路电流及薄膜反射率与量子点浓度的关系第30-32页
        3.4.3 模拟太阳光AMO条件下电池的Ⅰ-Ⅴ特性第32-34页
        3.4.4 外量子效率测量第34-36页
        3.4.5 效率计算第36-37页
    3.5 本章小结第37-39页
第四章 硅纳米晶作为光频转换材料在太阳电池效率提升中的应用第39-46页
    4.1 纳米尺度下的硅第39页
    4.2 硅纳米晶光频转换薄膜制备第39-42页
        4.2.1 多孔硅制备原理第39-40页
        4.2.2 腐蚀系统与过程第40-41页
        4.2.3 光频转换特性与薄膜制备第41-42页
    4.3 实验结果讨论第42-45页
        4.3.1 硅纳米晶浓度与电池短路电流关系第42-43页
        4.3.2 模拟太阳光AMO下电池Ⅰ-Ⅴ特性曲线第43-45页
    4.4 本章小结第45-46页
第五章 总结与展望第46-48页
参考文献第48-52页
硕士期间发表论文第52-53页
致谢第53-54页

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