中文摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5-6页 |
第1章 绪论 | 第9-35页 |
1.1 热光伏系统介绍 | 第9-11页 |
1.2 热光伏系统性能提高技术 | 第11-30页 |
1.2.1 选择性辐射器 | 第11-20页 |
1.2.2 滤波器 | 第20-24页 |
1.2.3 热光伏电池 | 第24-28页 |
1.2.4 基于近场辐射的 TPV 系统 | 第28-30页 |
1.3 本文主要研究内容 | 第30-32页 |
参考文献 | 第32-35页 |
第2章 热光伏系统输出性能的实验研究及理论分析 | 第35-50页 |
2.1 引言 | 第35页 |
2.2 实验介绍 | 第35-38页 |
2.3 模型说明 | 第38-40页 |
2.3.1 电池 I-V 特性 | 第38-39页 |
2.3.2 输出性能评价 | 第39-40页 |
2.4 结果与讨论 | 第40-48页 |
2.4.1 实验结果及误差分析 | 第40-42页 |
2.4.2 辐射器温差的影响 | 第42-44页 |
2.4.3 电池温差的影响 | 第44-45页 |
2.4.4 实验系统分析改进 | 第45页 |
2.4.5 串并联电阻的影响 | 第45-47页 |
2.4.6 选择性辐射器 | 第47-48页 |
2.5 结论 | 第48-49页 |
参考文献 | 第49-50页 |
第3章 基于表面极化激元增强近场辐射换热的机理研究 | 第50-60页 |
3.1 引言 | 第50-51页 |
3.2 理论模型 | 第51-52页 |
3.3 结果与讨论 | 第52-55页 |
3.3.1 距离对表面极化激元的影响 | 第52-54页 |
3.3.2 温度对表面极化激元的影响 | 第54-55页 |
3.4 材料种类对净辐射换热量的影响 | 第55-56页 |
3.5 结论 | 第56-58页 |
参考文献 | 第58-60页 |
第4章 以超材料为辐射器的近场 TPV 系统性能研究 | 第60-72页 |
4.1 引言 | 第60-61页 |
4.2 理论模型 | 第61-66页 |
4.3 结果与讨论 | 第66-69页 |
4.4 结论 | 第69-70页 |
参考文献 | 第70-72页 |
第5章 总结与展望 | 第72-74页 |
5.1 总结 | 第72-73页 |
5.2 展望 | 第73-74页 |
在读期间发表的学术论文与取得的其他研究成果 | 第74-75页 |
致谢 | 第75-76页 |