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基于陆空应用的太阳能热电器件建模及结构优化研究

摘要第5-6页
Abstract第6页
第1章 绪论第9-15页
    1.1 引言第9-10页
    1.2 太阳热电器件第10-11页
        1.2.1 太阳热电器件基本组成第10页
        1.2.2 太阳热电器件工作原理第10-11页
    1.3 太阳热电器件的研究进展第11-13页
    1.4 本文工作第13-15页
第2章 理论模型与分析方法第15-21页
    2.1 理论模型第15-19页
        2.1.1 太阳热电器件分类第15-16页
        2.1.2 太阳热电器件的热分析模型第16-17页
        2.1.3 热电器件的输出功率和转化效率第17-19页
    2.2 分析方法第19-21页
        2.2.1 Icepak软件第19页
        2.2.2 计算过程第19-21页
第3章 基于空间应用的平板集热太阳热电器件的建模及结构优化第21-30页
    3.1 平板型集热太阳热电器件的模型第21页
    3.2 结果分析与讨论第21-28页
        3.2.1 集热板厚度和热沉厚度对器件性能的影响第21-23页
        3.2.2 集热比和热臂长度对器件性能的影响第23-25页
        3.2.3 热臂面积对器件性能的影响第25-26页
        3.2.4 辐射强度对器件性能的影响第26-28页
    3.3 本章小结第28-30页
第4章 基于陆地应用的平板型集热太阳热电器件建模及结构优化第30-36页
    4.1 平板型太阳热电器件的模型第30页
    4.2 结果分析与讨论第30-34页
        4.2.1 集热比对Bi_2Te_3平板太阳热电器件性能的影响第30-32页
        4.2.2 热臂长度对Bi_2Te_3平板太阳热电器件性能的影响第32-33页
        4.2.3 热臂面积对Bi_2Te_3平板太阳热电器件性能的影响第33-34页
    4.3 本章小结第34-36页
第5章 聚光型集热太阳能热电器件的建模和结构优化第36-43页
    5.1 聚光型集热太阳热电器件的模型第36页
    5.2 结果分析与讨论第36-41页
        5.2.1 聚光倍数对聚光型GeSi太阳热电器件性能的影响第36-38页
        5.2.2 接触热阻对聚光型GeSi太阳热电器件性能的影响第38-40页
        5.2.3 热臂长度对聚光型GeSi太阳热电器件性能的影响第40-41页
    5.3 本章小结第41-43页
第6章 结论第43-44页
参考文献第44-49页
致谢第49-50页
攻读学位期间取得的科研成果第50页

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