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新型硅基高效太阳电池的输运性能研究

摘要第1-6页
Abstract第6-16页
第一章 绪论第16-28页
   ·研究背景与意义第16-18页
   ·国内外研究进展第18-26页
     ·β-FeSi2太阳电池的研究进展第18-21页
     ·HIT太阳电池的研究进展第21-23页
     ·杂质光伏太阳电池的研究进展第23-26页
   ·本论文的主要研究工作第26-28页
第二章 太阳电池的物理基础第28-48页
   ·太阳常数与大气质量第28-29页
   ·半导体中的光吸收第29-30页
   ·半导体中的复合过程第30-33页
   ·太阳电池基本理论第33-37页
     ·太阳电池的工作原理第33-35页
     ·太阳电池的等效电路第35-36页
     ·太阳电池的输出特性与相关参数第36-37页
     ·太阳电池的量子效率第37页
   ·太阳电池数值模拟方法第37-48页
     ·半导体器件基本方程第38页
     ·电荷密度分布第38-41页
     ·边界条件第41-42页
     ·数值方法第42页
     ·模拟软件第42-48页
第三章 β-FeSi2太阳电池第48-80页
   ·引言第48页
   ·β-FeSi2材料的基本性质第48-50页
   ·β-FeSi2材料参数第50-53页
   ·β-FeSi2同质结太阳电池第53-63页
     ·器件建模第53-55页
     ·β-FeSi2同质结电池结构优化第55-56页
     ·β-FeSi2带隙对同质结电池性能的影响第56-57页
     ·输运性能第57-62页
     ·理论极限转换效率第62-63页
   ·β-FeSi2/Si异质结太阳电池第63-79页
     ·器件建模第63-64页
     ·发射区参数优化第64-67页
     ·n-β-FeSi2/p-c-Si异质结输运第67-68页
     ·光入射面对电池性能的影响第68-69页
     ·Si层为窗口层时参数对β-FeSi2/Si电池性能的影响第69-70页
     ·β-FeSi2带隙对β-FeSi2/c-Si电池性能的影响第70-71页
     ·界面态对电池性能的影响第71-74页
     ·各种复合机制对电池性能的影响第74-77页
     ·理论极限转换效率第77-79页
   ·本章小结第79-80页
第四章 a-Si/μc-Si/β-FeSi2叠层太阳电池第80-98页
   ·引言第80-81页
   ·器件建模第81-83页
   ·参数设置第83-85页
   ·子电池吸收层对电池性能的影响第85-92页
   ·μc-Si子电池带隙对电池性能的影响第92页
   ·不同光谱辐照对电池性能的影响第92-94页
   ·工作温度对电池性能的影响第94-96页
   ·理想太阳电池的转换效率第96-97页
   ·本章小结第97-98页
第五章 μc-3C-SiC发射极HIT太阳电池第98-108页
   ·引言第98页
   ·器件建模第98-100页
   ·参数设置第100-102页
   ·μc-3C-SiC发射极HIT太阳电池的输运性能第102-106页
   ·本征非晶硅层对μc-3C-SiC发射极HIT电池性能的影响第106-107页
   ·本章小结第107-108页
第六章 杂质光伏太阳电池第108-130页
   ·引言第108页
   ·理论模型第108-112页
   ·材料参数第112-114页
   ·单能级杂质Te对IPV电池性能的影响第114-117页
     ·掺杂浓度对电池性能的影响第114-115页
     ·电池内部前后表面反射系数对电池性能的影响第115-117页
   ·单能级杂质In的热俘获截面对IPV电池性能的影响第117-120页
   ·双能级杂质Mg对IPV电池性能的影响第120-126页
   ·掺In和Tl两种不同杂质对IPV电池性能的影响第126-128页
   ·本章小结第128-130页
第七章 结论与展望第130-133页
   ·结论第130-131页
   ·主要创新点和特色第131-132页
   ·展望第132-133页
参考文献第133-147页
致谢第147-148页
在学期间的研究成果及发表的学术论文第148页

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