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胶体PbSe量子点太阳能荧光聚集器的仿真研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-19 00:26:33
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胶体PbSe量子点太阳能荧光聚集器的仿真研究【摘要】:太阳能荧光聚集器(LSC)是一种聚光型江南体育在线直播观看 器件,它可以通过等效聚光的方法,以相对简单的结构代替大面积造价昂贵的太阳能电池

【摘要】:太阳能荧光聚集器(LSC)是一种聚光型江南体育在线直播观看 器件,它可以通过等效聚光的方法,以相对简单的结构代替大面积造价昂贵的太阳能电池,达到降低江南体育在线直播观看 发电成本的目的。过去,研究人员经常选用有机荧光材料作为LSC的荧光材料,但它们的光谱吸收范围小,自吸收严重,稳定性差,荧光寿命短,这很大程度上限制了LSC效率的提高。半导体量子点作为近年来备受关注的热点材料,相比于传统有机荧光材料,具有更优异的光学特性,如光谱可调谐,荧光量子效率高,自吸收弱,稳定性好,荧光寿命长等。因此,为了进一步提高LSC的性价比,本文将2.8nm的胶体PbSe量子点引入到LSC的应用中。 本文首先分析了半导体量子点的激子能级结构,采用有限深势阱模型与有效质量近似理论相结合的方法,建立了半导体量子点能级结构的计算公式,并对不同尺寸的胶体PbSe量子点的禁带宽度进行了理论计算,发现理论计算值与实验测定值相差不多。然后采用Yu的合成方法合成了不同尺寸的胶体PbSe量子点,对其进行了TEM、XRD分析,观测到其近似于球形的外形和体岩盐对称的晶体结构,测量了其吸收光谱和PL光谱,发现其第一激子吸收峰和发射峰是尺寸依赖的,并测量得到其荧光量子效率在80%以上。接下来本文详细分析了LSC的工作原理,包括光子在LSC内的转换过程,荧光在LSC内部的传输模式,自吸收和再激发原理,荧光的传输损耗原理等,并根据其工作原理建立了LSC的数学模型。根据该数学模型,用C++编程语言在MicrosoftVisual C++6.0编译器上编写了太阳能荧光聚集器的仿真软件。最后,本文将2.8nm的胶体PbSe量子点应用到LSC中,根据实验测量及查阅资料获得的数据来设定仿真参数,对胶体PbSe量子点太阳能荧光聚集器进行了仿真研究。仿真研究了LSC的尺寸对LSC光电转换效率、几何聚光比和收益参数的影响,得到LSC尺寸的最优值。在最优尺寸下仿真研究了量子点溶液浓度对LSC光电转换效率的影响,得到量子点溶液浓度的最优值。并最终得到了性能优良的LSC,其边长为150cm×200cm,夹层厚度为1mm,量子点溶液浓度为2.5×10-5mol/L,光电转换效率为3.25%,几何聚光比为61.224,收益参数为12.436,说明胶体PbSe量子点可以明显提高LSC的性价比,是用来制作LSC的理想荧光材料。 【关键词】:PbSe量子点 太阳能荧光聚集器 数学模型 仿真研究
【学位授予单位】:吉林大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2015
【分类号】:TM615;O471.1
【目录】:
  • 摘要4-5
  • Abstract5-6
  • 目录6-9
  • 第一章 绪论9-18
  • 1.1 太阳能电池的发展现状9-12
  • 1.2 太阳能荧光聚集器12-16
  • 1.2.1 太阳能荧光聚集器概述12-14
  • 1.2.2 太阳能荧光聚集器的研究进展14-16
  • 1.3 本文研究的主要内容与意义16-18
  • 第二章 半导体量子点的能级结构18-32
  • 2.1 半导体量子点概述18-22
  • 2.1.1 半导体量子点的概念18
  • 2.1.2 半导体量子点的研究进展18-20
  • 2.1.3 半导体量子点的性质20-22
  • 2.2 半导体量子点的能级结构理论22-28
  • 2.2.1 激子能级结构理论模型23-26
  • 2.2.1.1 激子哈密顿量的基本构成23
  • 2.2.1.2 量子受限能23-25
  • 2.2.1.3 库伦作用能量25-26
  • 2.2.2 强受限下的激子能量26-27
  • 2.2.3 弱受限下的激子能量27-28
  • 2.3 PbSe 量子点的能级结构计算28-32
  • 2.3.1 LUMO 和 HOMO 的计算28-30
  • 2.3.2 库伦作用能量的计算30-31
  • 2.3.3 禁带宽度的计算31-32
  • 第三章 胶体 PbSe 量子点的合成与表征32-41
  • 3.1 PbSe 量子点的研究进展32
  • 3.2 量子点合成方法简介32-33
  • 3.3 胶体 PbSe 量子点的合成33-35
  • 3.3.1 合成设备及环境要求33-34
  • 3.3.2 合成原料34
  • 3.3.3 合成过程34-35
  • 3.4 胶体 PbSe 量子点的表征35-41
  • 3.4.1 TEM 分析35-36
  • 3.4.2 XRD 分析36-37
  • 3.4.3 Abs 光谱与 PL 光谱37-41
  • 第四章 太阳能荧光聚集器的理论模型41-48
  • 4.1 LSC 的 Monte Carlo 模型41-42
  • 4.2 LSC 的数学模型42-48
  • 4.2.1 LSC 的光电转换效率42-44
  • 4.2.2 逃逸光椎44
  • 4.2.3 光波导的传输效率44-48
  • 第五章 太阳能荧光聚集器的仿真与结果分析48-54
  • 5.1 仿真参数设定48-49
  • 5.1.1 半导体量子点参数48-49
  • 5.1.2 其他参数49
  • 5.2 仿真软件49-50
  • 5.3 仿真结果讨论与优化50-54
  • 5.3.1 LSC 尺寸对其光电转换效率的影响50-52
  • 5.3.2 量子点浓度对 LSC 光电转换效率的影响52-54
  • 第六章 结论与展望54-56
  • 6.1 研究总结54-55
  • 6.2 研究展望55-56
  • 参考文献56-62
  • 在学期间取得的科研成果62-63
  • 致谢63


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