摘要 | 第5-6页 |
ABSTRACT | 第6-7页 |
1 绪论 | 第10-23页 |
1.1 引言 | 第10-11页 |
1.2 太阳能选择性吸收涂层研究现状 | 第11-20页 |
1.2.1 太阳能选择性吸收涂层的基本概念 | 第12-14页 |
1.2.2 太阳能选择性吸收涂层的类型及工作原理 | 第14-17页 |
1.2.3 太阳能选择性吸收涂层制备技术 | 第17-19页 |
1.2.4 太阳能选择性吸收涂层面临的问题 | 第19-20页 |
1.3 本论文研究目的及内容 | 第20-23页 |
1.3.1 课题研究的目的 | 第21-22页 |
1.3.2 研究的内容 | 第22-23页 |
2 实验装置与实验方法 | 第23-30页 |
2.1 实验装置 | 第23-26页 |
2.1.1 薄膜制备装置 | 第23-24页 |
2.1.2 退火装置 | 第24页 |
2.1.3 薄膜分析测试方法 | 第24-26页 |
2.2 薄膜制备及处理 | 第26-27页 |
2.2.1 薄膜制备工艺 | 第26页 |
2.2.2 薄膜退火工艺 | 第26-27页 |
2.3 椭偏法测定薄膜的光学常数 | 第27-30页 |
3 耐高温AgAl-Al_2O_3薄膜制备及其热稳定性强化机理研究 | 第30-56页 |
3.1 引言 | 第30页 |
3.2 AgAl-Al_2O_3薄膜制备 | 第30-32页 |
3.3 Al掺杂量对沉积态AgAl-Al_2O_3薄膜微结构、成分及光学性能的影响 | 第32-42页 |
3.3.1 Al掺杂量对沉积态AgAl-Al_2O_3薄膜微结构的影响 | 第32-39页 |
3.3.2 Al掺杂量对沉积态AgAl-Al_2O_3薄膜成分的影响 | 第39页 |
3.3.3 Al掺杂量对沉积态AgAl-Al_2O_3薄膜光学性能的影响 | 第39-42页 |
3.4 Ag体积分数对AgAl-Al_2O_3薄膜成分和光学性能的影响 | 第42-45页 |
3.4.1 Ag体积分数对AgAl-Al_2O_3薄膜成分的影响 | 第42-43页 |
3.4.2 Ag金属体积分数对AgAl-Al_2O_3薄膜光学性能的影响 | 第43-45页 |
3.5 Al掺杂量对Ag(Al)-Al_2O_3薄膜热稳定性的影响 | 第45-47页 |
3.6 Ag金属体积百分数对AgAl-Al_2O_3薄膜热稳定性的影响 | 第47-48页 |
3.7 AgAl-Al_2O_3薄膜高温稳定性机理研究 | 第48-55页 |
3.7.1 AgAl-Al_2O_3薄膜退火前后其微结构演化及其成分变化 | 第48-51页 |
3.7.2 AgAl-Al_2O_3薄膜热稳定性强化机理 | 第51-55页 |
3.8 本章小结 | 第55-56页 |
4 Ag-Al_2O_3薄膜光学特性的研究 | 第56-69页 |
4.1 引言 | 第56页 |
4.2 Ag及Al_2O_3薄膜的制备以及光学常数 | 第56-59页 |
4.2.1 Ag薄膜的光学常数模拟 | 第56-58页 |
4.2.2 Al_2O_3薄膜的光学常数模拟 | 第58-59页 |
4.3 Ag-Al_2O_3薄膜制备和光学特性分析 | 第59-61页 |
4.4 Ag-Al_2O_3太阳光谱选择性吸收涂层模拟设计 | 第61-68页 |
4.5 本章小结 | 第68-69页 |
5 总结与展望 | 第69-71页 |
5.1 总结 | 第69-70页 |
5.2 展望 | 第70-71页 |
致谢 | 第71-72页 |
参考文献 | 第72-80页 |
附录 | 第80页 |