摘要 | 第4-5页 |
Abstract | 第5页 |
第一章 绪论 | 第10-18页 |
1.1 研究背景 | 第10页 |
1.2 太阳能电池简介 | 第10-12页 |
1.2.1 太阳能电池工作原理 | 第10-11页 |
1.2.2 影响太阳能电池效率的因素 | 第11页 |
1.2.3 提高太阳能电池效率的方法 | 第11-12页 |
1.3 光波转换 | 第12-14页 |
1.3.1 光谱失配 | 第12-13页 |
1.3.2 解决方案 | 第13-14页 |
1.4 稀土发光 | 第14-16页 |
1.5 减反射薄膜 | 第16-17页 |
1.6 本文选题意义、创新点、及研究方案 | 第17-18页 |
第二章 实验部分 | 第18-22页 |
2.1 实验内容 | 第18-19页 |
2.2 实验材料和实验仪器 | 第19-20页 |
2.3 表征仪器 | 第20-22页 |
2.3.1 扫描和透射电子显微镜(SEM&TEM) | 第20页 |
2.3.2 荧光光谱仪(PL) | 第20页 |
2.3.3 X射线衍射仪(XRD) | 第20页 |
2.3.4 拉曼光谱仪(Raman) | 第20页 |
2.3.5 傅里叶变换红外光谱仪(FT-IR) | 第20-21页 |
2.3.6 紫外可见吸收光谱表征 | 第21页 |
2.3.7 太阳能光电特性 | 第21-22页 |
第三章 Ce~(3+)-Yb~(3+)掺杂YBO_3纳米荧光材料的制备 | 第22-42页 |
3.1 引言 | 第22页 |
3.2 实验部分 | 第22-23页 |
3.3 实验结果与分析 | 第23-41页 |
3.3.1 前驱体pH对YBO_3:Ce~(3+),Yb~(3+)材料形貌的影响 | 第23-24页 |
3.3.2 C_(12)H_(27)BO_3/RE~(3+)比率对YBO_3:Ce~(3+),Yb~(3+)的影响 | 第24-28页 |
3.3.3 水热时间对YBO_3:Ce~(3+),Yb~(3+)的影响 | 第28-30页 |
3.3.4 溶质浓度对YBO_3:Ce~(3+),Yb~(3+)的影响 | 第30-36页 |
3.3.5 热处理温度对YBO_3:Ce~(3+),Yb~(3+)的影响 | 第36-39页 |
3.3.6 Ce~(3+)和Yb~(3+)离子浓度对YBO_3:Ce~(3+),Yb~(3+)荧光性能的影响 | 第39-41页 |
3.4 本章小结 | 第41-42页 |
第四章 Ce~(3+)-Tb~(3+)-Yb~(3+)三掺YBO_3纳米荧光材料 | 第42-52页 |
4. 引言 | 第42页 |
4.2 实验部分 | 第42页 |
4.3 实验结果与分析 | 第42-51页 |
4.3.1 YBO_3:x%Tb~(3+),3%Yb~(3+)荧光光谱分析 | 第42-45页 |
4.3.2 YBO_3:2%Tb~(3+),x%Yb~(3+)荧光光谱分析 | 第45-46页 |
4.3.3 退火温度对YBO_3:2%Ce~(3+),2%Tb~(3+),4%Yb~(3+)发光性能的影响 | 第46页 |
4.3.4 YBO_3:x%Ce~(3+),2%Tb~(3+),4%Yb~(3+)荧光光谱分析 | 第46-48页 |
4.3.5 YBO_3:1.2%Ce~(3+),1%Tb~(3+),x%Yb~(3+)荧光性能 | 第48-50页 |
4.3.6 不同稀土掺杂荧光粉SEM | 第50-51页 |
4.4 本章小结 | 第51-52页 |
第五章 YBO_3:Ce~(3+),Yb~(3+)/SiO_2双功能薄膜 | 第52-64页 |
5.1 引言 | 第52-53页 |
5.2 实验部分 | 第53-54页 |
5.2.1 SiO_2溶胶制备过程 | 第53页 |
5.2.2 基片准备 | 第53页 |
5.2.3 薄膜制备 | 第53页 |
5.2.4 制备复合薄膜 | 第53-54页 |
5.3 结果结果与分析 | 第54-62页 |
5.3.1 不同处理方式对玻璃基片透过率的影响 | 第54页 |
5.3.2 不同配比对薄膜透过率的影响 | 第54-56页 |
5.3.3 溶胶陈化天数对薄膜性能的影响 | 第56-58页 |
5.3.4 提拉速度对薄膜性能的影响 | 第58-59页 |
5.3.5 退火温度对膜层透过率的影响 | 第59-60页 |
5.3.6 复合薄膜的透光性能和光电性能 | 第60-62页 |
5.4 本章小结 | 第62-64页 |
总结 | 第64-66页 |
参考文献 | 第66-72页 |
攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第72-74页 |
致谢 | 第74页 |