首页--工业技术论文--电工技术论文--独立电源技术(直接发电)论文--光电池论文--太阳能电池论文

适用于晶硅太阳能电池下转换层的稀土掺杂玻璃性能研究

摘要第4-6页
ABSTRACT第6-7页
第1章 绪论第11-25页
    1.1 NIR下转换研究背景第11-14页
        1.1.1 太阳能电池第11-12页
        1.1.2 晶硅太阳能电池及影响其效率的因素第12-14页
        1.1.3 晶硅电池的改进方法第14页
    1.2 发光机制简介第14-15页
    1.3 光谱下转换第15-19页
        1.3.1 量子剪裁第15-16页
        1.3.2 NIR量子剪裁在c-Si太阳能电池上的应用第16-18页
        1.3.3 下转移第18-19页
    1.4 稀土掺杂玻璃第19-20页
        1.4.1 发光玻璃简介第19-20页
        1.4.2 本文选择的玻璃基质特点简介第20页
    1.5 本文主要工作第20-22页
    参考文献第22-25页
第2章 实验及表征第25-29页
    2.1 实验试剂及仪器设备第25-26页
    2.2 样品的制备第26-27页
        2.2.1 硅酸盐氟化钙玻璃SiO_2-Al_2O_3-CaF_2-Na_2O第26页
        2.2.2 磷酸盐玻璃ZnO-Al_2O_3-P_2O_5第26-27页
        2.2.3 铋酸盐玻璃ZnO-Bi_2O_3-B_2O_3第27页
    2.3 样品表征第27-29页
        2.3.1 荧光光谱测试第27页
        2.3.2 荧光寿命测试第27页
        2.3.3 吸收光谱测试第27-28页
        2.3.4 FTIR测试第28页
        2.3.5 XRD测试第28-29页
第3章 Mn~(2+)-Yb~(3+)共掺氟氧玻璃的NIR下转换第29-45页
    3.1 实验部分第29-30页
    3.2 Mn~(2+)-Yb~(3+)共掺氟氧玻璃的结构特性第30-32页
        3.2.1 X射线衍射图谱分析第30-31页
        3.2.2 红外吸收图谱分析第31-32页
    3.3 Mn~(2+)-Yb~(3+)共掺氟氧玻璃的荧光特性第32-35页
        3.3.1 吸收光谱分析第32-33页
        3.3.2 激发光谱分析第33-34页
        3.3.3 发射光谱分析第34-35页
    3.4 能量传递机制分析第35-36页
    3.5 荧光寿命及量子效率的分析计算第36-39页
    3.6 总体评价第39-40页
    本章小结第40-42页
    参考文献第42-45页
第4章 Mn~(2+)-Yb~(3+)共掺磷酸盐玻璃的NIR下转换第45-55页
    4.1 实验部分第45-46页
    4.2 吸收光谱和激发光谱分析第46-47页
    4.3 发射光谱分析第47-50页
    4.4 能量传递机制分析第50页
    4.5 荧光寿命及量子效率的分析计算第50-53页
    本章小结第53-54页
    参考文献第54-55页
第5章 Nd~(3+)-Yb~(3+)共掺铋酸盐玻璃的NIR下转换第55-67页
    5.1 实验部分第56页
    5.2 Nd~(3+)-Yb~(3+)共掺铋酸盐玻璃的结构特性第56-57页
    5.3 Nd~(3+)-Yb~(3+)共掺铋酸盐玻璃的荧光特性第57-62页
        5.3.1 吸收图谱分析第57页
        5.3.2 激发图谱分析第57-58页
        5.3.3 单掺Nd~(3+)发射图谱分析第58-60页
        5.3.4 不同波长激发下的Nd~(3+)-Yb~(3+)共掺铋酸盐玻璃的荧光发射谱分析第60-62页
    5.4 能量传递机理分析第62-64页
    5.5 总体评价第64-65页
    本章小结第65-66页
    参考文献第66-67页
第6章 结论和展望第67-69页
攻读学位期间发表的学术论文目录第69-70页
致谢第70-71页

论文共71页,点击 下载论文
上一篇:硫族半导体材料在光伏器件上的应用
下一篇:BiFeO3/La0.65Sr0.35MnO3异质结构铁电及电学性能的AFM研究