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胶体PbSe量子点太阳能荧光聚集器的仿真研究

摘要第4-5页
Abstract第5页
目录第6-9页
第一章 绪论第9-18页
    1.1 太阳能电池的发展现状第9-12页
    1.2 太阳能荧光聚集器第12-16页
        1.2.1 太阳能荧光聚集器概述第12-14页
        1.2.2 太阳能荧光聚集器的研究进展第14-16页
    1.3 本文研究的主要内容与意义第16-18页
第二章 半导体量子点的能级结构第18-32页
    2.1 半导体量子点概述第18-22页
        2.1.1 半导体量子点的概念第18页
        2.1.2 半导体量子点的研究进展第18-20页
        2.1.3 半导体量子点的性质第20-22页
    2.2 半导体量子点的能级结构理论第22-28页
        2.2.1 激子能级结构理论模型第23-26页
            2.2.1.1 激子哈密顿量的基本构成第23页
            2.2.1.2 量子受限能第23-25页
            2.2.1.3 库伦作用能量第25-26页
        2.2.2 强受限下的激子能量第26-27页
        2.2.3 弱受限下的激子能量第27-28页
    2.3 PbSe 量子点的能级结构计算第28-32页
        2.3.1 LUMO 和 HOMO 的计算第28-30页
        2.3.2 库伦作用能量的计算第30-31页
        2.3.3 禁带宽度的计算第31-32页
第三章 胶体 PbSe 量子点的合成与表征第32-41页
    3.1 PbSe 量子点的研究进展第32页
    3.2 量子点合成方法简介第32-33页
    3.3 胶体 PbSe 量子点的合成第33-35页
        3.3.1 合成设备及环境要求第33-34页
        3.3.2 合成原料第34页
        3.3.3 合成过程第34-35页
    3.4 胶体 PbSe 量子点的表征第35-41页
        3.4.1 TEM 分析第35-36页
        3.4.2 XRD 分析第36-37页
        3.4.3 Abs 光谱与 PL 光谱第37-41页
第四章 太阳能荧光聚集器的理论模型第41-48页
    4.1 LSC 的 Monte Carlo 模型第41-42页
    4.2 LSC 的数学模型第42-48页
        4.2.1 LSC 的光电转换效率第42-44页
        4.2.2 逃逸光椎第44页
        4.2.3 光波导的传输效率第44-48页
第五章 太阳能荧光聚集器的仿真与结果分析第48-54页
    5.1 仿真参数设定第48-49页
        5.1.1 半导体量子点参数第48-49页
        5.1.2 其他参数第49页
    5.2 仿真软件第49-50页
    5.3 仿真结果讨论与优化第50-54页
        5.3.1 LSC 尺寸对其光电转换效率的影响第50-52页
        5.3.2 量子点浓度对 LSC 光电转换效率的影响第52-54页
第六章 结论与展望第54-56页
    6.1 研究总结第54-55页
    6.2 研究展望第55-56页
参考文献第56-62页
在学期间取得的科研成果第62-63页
致谢第63页

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