中文摘要 | 第1-6页 |
ABSTRACT | 第6-11页 |
第一章 绪论 | 第11-32页 |
·光伏发电技术 | 第11-16页 |
·传统的光伏技术 | 第12-13页 |
·聚光光伏技术 | 第13-16页 |
·太阳电池 | 第16-20页 |
·太阳电池简介 | 第16-17页 |
·聚光太阳电池 | 第17-20页 |
·聚光太阳电池的冷却技术 | 第20-27页 |
·冷却的必要性 | 第20-22页 |
·冷却方式的介绍 | 第22-23页 |
·冷却技术的研究进展 | 第23-25页 |
·液浸冷却技术 | 第25-27页 |
·材料的加速寿命试验 | 第27-30页 |
·加速寿命试验的方法 | 第27-28页 |
·材料老化的一般机理 | 第28-30页 |
·论文工作的提出 | 第30-32页 |
第二章 利用气力推动液体循环流动反应器的实验研究 | 第32-45页 |
·气升式反应器简介 | 第32-33页 |
·实验设备与装置 | 第33-37页 |
·实验设备 | 第33-34页 |
·实验材料 | 第34-35页 |
·接收器设计 | 第35-36页 |
·实验设计 | 第36-37页 |
·结果与讨论 | 第37-43页 |
·液体循环速度 | 第37-41页 |
·接收器的传热特性 | 第41-43页 |
·本章小结 | 第43-45页 |
第三章 系统运行中老化因素对二甲基硅油光学特性的影响 | 第45-62页 |
·实验材料 | 第45-46页 |
·实验液体 | 第45页 |
·聚光硅电池 | 第45-46页 |
·实验用气体 | 第46页 |
·实验装置 | 第46-50页 |
·气升式外环流反应器 | 第47页 |
·热源及温度控制 | 第47-48页 |
·光源及辐照度控制 | 第48-50页 |
·气体源 | 第50页 |
·测试系统 | 第50-56页 |
·光学特性测试 | 第50-51页 |
·电池电性能测试 | 第51-56页 |
·实验方案 | 第56页 |
·结果与讨论 | 第56-60页 |
·老化条件对二甲基硅油光学特性的影响 | 第56-59页 |
·老化条件对二甲基硅油光学特性的影响程度 | 第59页 |
·二甲基硅油光学特性对太阳电池电学特性的影响 | 第59-60页 |
·本章小结 | 第60-62页 |
第四章 二甲基硅油在CPV系统中运行中光学特性变化机理的研究 | 第62-75页 |
·实验方案 | 第62页 |
·仪器分析 | 第62-68页 |
·红外检测(FTIR) | 第62-64页 |
·色谱-质谱检测 | 第64-68页 |
·结果与讨论 | 第68-73页 |
·FTIR | 第68-69页 |
·产物分析 | 第69-71页 |
·二甲基硅油光学特性的变化对工程应用的影响 | 第71-73页 |
·本章小结 | 第73-75页 |
第五章 二甲基硅油的使用寿命分析与回收方法 | 第75-81页 |
·实验方案 | 第75-77页 |
·二甲基硅油使用寿命分析方法的建立 | 第75-77页 |
·二甲基硅油的回收方法 | 第77页 |
·结果与讨论 | 第77-80页 |
·二甲基硅油光学特性随紫外辐照量累积的变化规律 | 第77-78页 |
·不同温度下二甲基硅油的使用寿命 | 第78-79页 |
·老化硅油的回收方法比较 | 第79-80页 |
·本章总结 | 第80-81页 |
第六章 硅油复合材料用于聚光光伏系统冷却的性能研究 | 第81-94页 |
·复合材料与聚合物的抗老化 | 第81-84页 |
·复合材料 | 第81-82页 |
·聚合物的抗老化添加剂 | 第82-84页 |
·实验材料 | 第84-85页 |
·添加剂 | 第84页 |
·复合材料的制备 | 第84-85页 |
·实验方案 | 第85页 |
·复合材料性能检测 | 第85-86页 |
·粘度 | 第85页 |
·光学特性 | 第85页 |
·添加剂的质量分数 | 第85-86页 |
·电池电性能 | 第86页 |
·结果与讨论 | 第86-93页 |
·硅油复合材料的粘度 | 第86-88页 |
·复合材料的光学特性 | 第88-90页 |
·添加剂在复合材料中的质量分数 | 第90-91页 |
·电池的电性能 | 第91-93页 |
·本章小结 | 第93-94页 |
第七章 结论与展望 | 第94-97页 |
·结论 | 第94-95页 |
·展望 | 第95页 |
·创新点 | 第95-97页 |
参考文献 | 第97-108页 |
发表论文和科研情况说明 | 第108-109页 |
致谢 | 第109-110页 |