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银纳米颗粒等离子体在非晶硅薄膜太阳能电池上的应用

摘要第3-4页
Abstract第4-5页
第1章 绪论第8-24页
    1.1 研究背景第8-9页
    1.2 太阳电池的原理基础第9-15页
        1.2.1 太阳能电池的工作原理第9-10页
        1.2.2 太阳电池的陷光第10-11页
        1.2.3 非晶硅太阳电池的工作原理第11-13页
        1.2.4 p-i-n单结非晶硅薄膜太阳能电池第13-14页
        1.2.5 n-i-p单结非晶硅薄膜太阳能电池第14-15页
    1.3 表面等离子体原理和应用第15-21页
        1.3.1 表面等离子体第15-17页
        1.3.2 金属纳米颗粒的选择及制造工艺第17-19页
        1.3.3 金属银纳米颗粒的应用第19-21页
    1.4 课题研究目的和意义第21-24页
第2章 银纳米颗粒的制备与表征方法第24-32页
    2.1 实验所用仪器第25-27页
        2.1.1 PECVD设备第25-27页
        2.1.2 退火设备第27页
    2.2 实验样品的制备第27-29页
    2.3 表征及测试设备第29-32页
        2.3.1 扫描电子显微镜(SEM)第29-30页
        2.3.2 原子力显微镜(AFM)第30页
        2.3.3 量子效率仪第30页
        2.3.4 太阳能模拟器第30页
        2.3.5 紫外-可见-近红外分光光度计第30-32页
第3章 退火温度对银纳米颗粒形貌及光学性能的影响第32-40页
    3.1 银纳米颗粒的形貌表征及分析第32-38页
        3.1.1 SEM表征结果及分析第33-35页
        3.1.2 AFM表征结果与分析第35-38页
    3.2 光的漫反射性能表征结果与分析第38-39页
    3.3 本章小结第39-40页
第4章 银纳米颗粒增强非晶硅薄膜太阳能电池陷光第40-48页
    4.1 等离子体背反射器设计第40-41页
    4.2 退火温度对电池性能的影响第41-44页
    4.3 银纳米层厚度对电池的影响第44-45页
    4.4 本章小结第45-48页
第5章 全文总结和展望第48-50页
    5.1 本文结论第48-49页
    5.2 课题展望第49-50页
参考文献第50-60页
致谢第60-62页
攻读硕士学位期间的研究成果第62页

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