采用甚高频等离子体增强化学气相沉积技术,在相对较高气压和较高功率条件下,制备了不同硅烷浓度的微晶硅材料. 材料沉积速率随硅烷浓度的增加而增大,通过对材料的电学特性和结构特性的分析得知:获得了沉积速率超过1nm/ s 高速率器件质量级微晶硅薄膜,并且也初步获得了效率达613 %的高沉积速率微晶硅太阳电池.
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单晶硅太阳电池标准
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氮化硅薄膜的性能研究以及在多晶硅太阳电池上的应用
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非晶硅太阳电池效率研究
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太阳能是我们目前可使用的能源中一次性转换效率最高,并且使用简单、可靠、经济的新兴能源,具备十分独特的优势,也是未来新能源发展的必然选择。
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为了进一步降低多晶硅太阳电池的成本,研究了硅片厚度对多晶硅太阳电池的短路电流密度、开路电压和效率的影响。可以看出,在保证多晶硅太阳电池性能不变或者提高的前提下,硅片厚度可以减小到200 u m,如果继续减小厚度,电池的性能将会下降。
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聚光条件下,现在光伏系统中的多结Ⅲ-Ⅴ材料化合物太阳电池已获得超过40%光电转换效率,并且在不久的将来会进一步得以提高,并且这也是唯一转化效率达到40%的器件。
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目前和今后,发展类似LEDs 制造方法制造多结化合物太阳电池,可以使得多结化合物太阳电池的成本大大降低,具有竞争力的CPV 市场需要使用1000 倍或更高倍聚光的Ⅲ-Ⅴ太阳电池,因为市场上Si 太阳电池已经做到几百倍太阳聚光,虽然效率只有25%。用更高倍聚光来抵消Ⅲ-Ⅴ太阳电池生产成本。
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太阳电池电极工艺对其并联电阻和影响
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太阳电池工作原理、工艺--马丁格林著
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太阳电池精确分选问题及解决方法
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太阳电池用掺氮直拉单晶硅中氧沉淀行为的研究
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铝浆在晶体硅太阳电池上的应用讨论
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浅析晶体硅太阳电池串联电阻及其测量方法
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20 世纪90 年代,太阳能光伏工业还是主要建立在单晶硅的基础上。虽然单晶硅太阳电池的成本在不断下降,但是与常规电力相比还是缺乏竞争力,因此,不断降低成本是光伏界追求的目标。
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