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纳米结构粒子及其悬浮液的太阳能吸收特性和调控方法研究

摘要第5-7页
Abstract第7-8页
目录第9-12页
主要符号表第12-13页
1 绪论第13-24页
    1.1 研究背景及意义第13-14页
    1.2 研究动态第14-22页
        1.2.1 基于光热转换的吸收特性控制第15-18页
        1.2.2 基于光量子转换的吸收特性控制第18-22页
    1.3 本文研究内容第22-24页
2 纳米结构光谱特性研究的理论方法第24-45页
    2.1 Mie理论第24-28页
        2.1.1 散射系数第24-27页
        2.1.2 散射截面和吸收截面第27-28页
    2.2 离散偶极子近似(DDA)第28-31页
        2.2.1 DDA方法基本原理第29页
        2.2.2 偶极子极化率第29-30页
        2.2.3 计算模型第30-31页
    2.3 时域有限差分(FDTD)第31-43页
        2.3.1 麦克斯韦方程第31-33页
        2.3.2 材料模型第33-36页
        2.3.3 离散方程第36-42页
        2.3.4 边界条件第42-43页
    2.4 本章小结第43-45页
3 单一组分纳米粒子的吸收特性调控第45-65页
    3.1 引言第45页
    3.2 半导体材料的光谱特性第45-48页
        3.2.1 禁带特性第45-47页
        3.2.2 光谱特性调控目标第47-48页
    3.3 单一组分纳米结构吸收特性的影响因素第48-63页
        3.3.1 材料属性的影响第48-54页
        3.3.2 尺寸的影响第54-56页
        3.3.3 形状的影响第56-59页
        3.3.4 纵横比的影响第59-61页
        3.3.5 周围介电环境的影响第61-63页
    3.4 本章小结第63-65页
4 等离激元复合纳米粒子的吸收特性及结构设计第65-86页
    4.1 引言第65页
    4.2 两层等离激元纳米结构的吸收特性调控第65-78页
        4.2.1 核心材料属性对吸收特性的调控第65-69页
        4.2.2 壳层材料属性对吸收特性的调控第69-70页
        4.2.3 各层厚度对吸收特性的调控第70-74页
        4.2.4 核壳材料组合形式对吸收特性的影响第74-78页
    4.3 三层等离激元纳米结构的吸收特性调控第78-84页
        4.3.1 核心尺寸的影响第78-80页
        4.3.2 壳层厚度的影响第80-81页
        4.3.3 结构设计第81-83页
        4.3.4 近场分布第83-84页
    4.4 本章小结第84-86页
5 等离激元复合纳米粒子悬浮体系的吸收特性调控第86-99页
    5.1 引言第86页
    5.2 Al/CdS复合纳米粒子悬浮体系的吸收特性第86-93页
        5.2.1 模型设置第87页
        5.2.2 材料模型第87-88页
        5.2.3 内径R_1的影响第88-89页
        5.2.4 外径R_2的影响第89-92页
        5.2.5 浓度的影响第92-93页
    5.3 TiO_2/Ag复合纳米粒子悬浮体系的吸收特性第93-97页
        5.3.1 尺寸因素的影响第93-97页
        5.3.2 体积浓度的影响第97页
    5.4 本章小结第97-99页
6 等离激元纳米流体光热转换性能的实验测试第99-110页
    6.1 引言第99页
    6.2 TiO_2/Ag等离激元纳米流体的制备第99-101页
    6.3 TiO_2/Ag等离激元纳米流体光热转换性能测试第101-109页
        6.3.1 实验系统及方法第101-103页
        6.3.2 热电阻标定第103-106页
        6.3.3 实验结果分析第106-108页
        6.3.4 实验误差分析第108-109页
    6.4 本章小结第109-110页
7 结束语第110-113页
    7.1 主要结论第110-111页
    7.2 创新点第111-112页
    7.3 工作展望第112-113页
致谢第113-114页
攻读博士期间发表的相关论文第114-115页
参考文献第115-124页

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