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胆甾相液晶薄膜中角依赖的自发发射
摘要: 由于选择性反射带的存在,胆甾相液晶(CLCs)会显著改变荧光客体分子的发射特性。虽然沿螺旋轴方向的发射已得到充分理解,但迄今为止,与胆甾螺旋呈斜角方向的发射特性尚未得到详细研究。我们系统研究了染料掺杂胆甾薄膜的角向自发发射特性,包括对发射光进行完整的斯托克斯分析。通过改变胆甾螺距,我们得以在宽角度范围内探究光子能带结构对自发发射的影响。研究发现发射光具有显著的角向强度和偏振变化,并通过实验证明了零阶反射带的分裂现象及其在大检测角度下与第二阶反射带的重叠。
关键词: 混合材料、光学、胆甾相液晶、斯托克斯分析、角度依赖性、等离子体激元学、自发辐射、磁性
更新于2025-09-23 15:23:52
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双面金字塔纹理设计以减少超薄晶体硅太阳能电池的光逃逸
摘要: 降低超薄晶体硅(c-Si)太阳能电池的光吸收损耗对实现高光电流密度和光电转换效率具有重要意义。本研究设计并模拟了具有正面金字塔和双面金字塔结构的超薄c-Si电池。通过调节金字塔形貌,正面金字塔和双面金字塔电池分别实现了36.23 mA/cm2和37.71 mA/cm2的最大光电流密度。反射光谱表明,双面金字塔结构能显著抑制光逃逸,从而增强长波段的光吸收,使其接近雅布隆诺维奇极限。平面、正面纹理和双面纹理电池的计算转换效率分别为16.94%、19.65%和20.45%。此外,研究对比了随机纹理与周期纹理电池的差异,结果显示虽然随机正面金字塔纹理在900-1200 nm波段具有更好的光吸收,但周期双面金字塔纹理在整个波段的光吸收与随机纹理几乎相当。双面金字塔电池还表现出极小的入射光角度依赖性。因此,本工作设计的双面陷光结构为提升超薄c-Si电池性能提供了新途径。
关键词: 转换效率、双面纹理结构、角度依赖性、超薄晶体硅太阳能电池、光电流密度
更新于2025-09-12 10:27:22
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含七氟丙基甲基醚等离子体中SiO2刻蚀的角向依赖性
摘要: 分别采用七氟丙基甲基醚(HFE - 347mcc3)/氩和C4F8/氩等离子体刻蚀SiO2,以评估使用氟代醚等离子体替代全氟碳等离子体的可行性。由于HFE - 347mcc3中的O原子会产生O自由基,与氟碳化合物反应生成挥发性产物,从而消耗更多氟碳薄膜,因此SiO2在HFE - 347mcc3/氩等离子体中的刻蚀速率高于在C4F8/氩等离子体中的刻蚀速率。在HFE - 347mcc3/氩等离子体中,归一化刻蚀产率(NEY)随离子入射角的变化在偏压高于 - 600 V时遵循几乎相同的模式,而 - 400 V时的NEY低于其他偏压下的NEY。另一方面,C4F8/氩等离子体的NEY随偏压增加而增加,表明其强烈依赖于偏压。HFE - 347mcc3/氩等离子体中NEY的特征变化与衬底表面形成的稳态膜的厚度和氟碳比相关。
关键词: 稳态氟碳薄膜,刻蚀速率,角度依赖性,氟化醚等离子体,全氟碳等离子体
更新于2025-09-09 09:28:46
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单块硅阵列探测器的瞬时剂量率与角度依赖性
摘要: 在小野调强弧形X射线放疗中,常采用具有极陡剂量梯度的微小辐射野。用于质量保证的探测器理想情况下应具备:相对于辐射野尺寸足够小的敏感体积,且瞬时剂量率与角度依赖性可忽略。硅基探测器可实现<100μm的敏感体积,在兆伏级光子束中提供稳定且近能量无关的响应,同时具备良好的累积剂量线性度与实时读出功能。但其灵敏度存在瞬时剂量率和角度依赖性。具有足够小敏感体积和间距的整体式硅阵列探测器适用于陡梯度辐射野的高分辨率二维剂量测绘。Octa是一款二维整体式硅阵列探测器,配备512个亚毫米间距排列的二极管敏感体积。其基底材料的电阻率与缺陷浓度等物理特性会显著影响性能表现。本研究报道了分别采用体硅和外延硅衬底制造的两款Octa探测器的实验表征结果,并针对调强弧形放疗中小野应用场景,从瞬时剂量率与角度依赖性角度对其性能进行了对比分析。
关键词: 小野剂量学、角度依赖性、瞬时剂量率依赖性、二维单晶硅阵列探测器
更新于2025-09-04 15:30:14
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浸涂法制备的合成BiOI的角度依赖性及其对光伏性能的影响
摘要: 一项关于角度效应对改进连续离子层吸附与反应(SILAR)法合成BiOI薄膜及其作为p型半导体在太阳能电池构建中应用的研究已开展。本工作通过引入BiOI合成过程中的角度倾斜,显示出其对BiOI薄膜厚度的影响。我们发现较厚的薄膜具有更大的片状形貌,这通过FESEM图像得以展示。同时,随着SILAR过程进行,角度从90°降至50°时,拉曼光谱中Bi-I内伸缩模式(Eg)增强,可见光区BiOI峰值吸光度提高,XRD图谱中其晶体强度增大。尽管我们的BiOI薄膜相比先前研究表现出更好的短路电流密度(Jsc),但随着角度减小导致更大片状簇中BiOI生长加剧,其光伏参数略有下降。
关键词: 角度依赖性、浸渍提拉法、光伏性能、碘氧化铋、连续离子层吸附反应法
更新于2025-09-04 15:30:14