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Ag纳米粒子在太阳能电池、磁Fano共振和有机物催化方面的应用研究

摘要第3-5页
Abstract第5-6页
第1章 绪论第9-21页
    1.1 表面等离激元第9-10页
    1.2 表面等离激元共振及其性质第10-11页
    1.3 本文的研究方法第11-14页
        1.3.1 Comsol Multyphysics第11-14页
        1.3.2 主要公式第14页
    1.4 贵金属纳米结构的特点第14-19页
        1.4.1 纳米结构的四大效应第14-15页
        1.4.2 贵金属纳米结构共振的调节第15-19页
    1.5 本文研究内容及研究意义第19页
    1.6 本文创新点第19-21页
第2章 宽频吸收的光栅型表面等离子体太阳能电池第21-29页
    2.1 引言第21-22页
    2.2 模型介绍第22-24页
    2.3 结果与讨论第24-27页
        2.3.1 光栅型宽度对电池的吸收效率的影响第24页
        2.3.2 银纳米粒子位置对吸收效率的影响第24-26页
        2.3.3 银纳米粒子半径对非晶硅吸收效率的影响第26页
        2.3.4 周期宽度对非晶硅吸收效率的影响第26-27页
    2.4 本章小结第27-29页
第3章 Y-型裂缝圆盘三聚体的磁性Fano共振研究第29-39页
    3.1 Fano共振产生的机理和研究现状第29-30页
    3.2 磁性Fano共振第30页
    3.3 圆盘三聚体的结构和方法第30-31页
    3.4 结果与讨论第31-37页
        3.4.1 三聚体的消光特性第31-33页
        3.4.2 裂缝宽度和尺寸对三聚体纳米粒子的消光曲线的影响第33-35页
        3.4.3 Y-型裂缝位置对三聚体消光特性的影响第35-36页
        3.4.4 三聚体对介质敏感程度的研究第36-37页
    3.5 本章小结第37-39页
第4章 TiO_2/贵金属核/壳结构在水中对光的吸收研究第39-47页
    4.1 引言第39-40页
    4.2 TiO_2/贵金属核/壳结构模型介绍第40页
    4.3 结果与讨论第40-46页
        4.3.1 不同半径TiO_2纳米粒子的吸收光谱第40-42页
        4.3.2 TiO_2/Ag核/壳结构的吸收光谱第42-44页
        4.3.3 TiO_2/Au核/壳结构的吸收光谱第44-46页
    4.4 本章小结第46-47页
第5章 结论与展望第47-49页
参考文献第49-57页
致谢第57-59页
攻读硕士期间的研究成果第59页

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