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金屬納米顆粒增強太陽能電池光吸收效應(yīng)研究

來源:論文學(xué)術(shù)網(wǎng)
時間:2024-08-18 13:49:49
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金屬納米顆粒增強太陽能電池光吸收效應(yīng)研究【摘要】:采用Mie理論,對球形納米金屬顆粒進行數(shù)值計算,研究了金屬納米顆粒在發(fā)生表面等離激元共振時表現(xiàn)出的散射效應(yīng).改變金屬材料類型或者顆

【摘要】:采用Mie理論,對球形納米金屬顆粒進行數(shù)值計算,研究了金屬納米顆粒在發(fā)生表面等離激元共振時表現(xiàn)出的散射效應(yīng).改變金屬材料類型或者顆粒尺寸大小,金屬納米球的散射效率均發(fā)生不同程度的變化.這一現(xiàn)象表明:金屬納米顆粒的散射效應(yīng)受材料類型和尺寸大小的影響顯著.計算結(jié)果表明,半徑為100nm的Ag納米顆粒在發(fā)生表面等離激元共振時,散射效率最高,吸收效應(yīng)最弱. 【作者單位】: 湖北工業(yè)大學(xué)電氣與電子工程學(xué)院太陽能高效利用湖北省協(xié)同創(chuàng)新中心;
【關(guān)鍵詞】Mie散射 金屬納米顆粒 表面等離激元
【基金】:國家自然科學(xué)基金(51171061)
【分類號】:TB383.1;TM914.4
【正文快照】: 太陽能電池是指利用半導(dǎo)體材料的光生伏特效應(yīng)將太陽能轉(zhuǎn)化為直流電能的光電器件,是解決能源危機的有效途徑之一.據(jù)報道,2008年為止,世界光伏生產(chǎn)總量超過了5GW,預(yù)計到2015年將會超過20GW[1].但由于生產(chǎn)成本較高而能量轉(zhuǎn)換效率太低,使太陽能電池產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展受到阻滯.薄膜太

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