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光模块(optical module)由光电子器件、功能电路和光接口等组成,光电子器件包括发射和接收两部分。简单的说,光模块的作用就是光电转换,发送端把电信号转换成光信号,通过光纤传送后,接收端再把光信号转换成电信号
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光伏电站发电量计算方法,理论年发电量=年平均太阳辐射总量*电池总面积*光电转换效率。但由于各种因素的影响,光伏电站发电量实际上并没有那么多,实际年发电量=理论年发电量*实际发电效率。
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作为一种低耗、 高效的有机光伏器件, 异质结型有机太阳能电池具有成本低、 重量轻、 柔韧性好等优点, 已引起国内外的广泛关注 . 设计并合成性能优良、 结构新颖的有机/聚合物电子给体和电子受体材料、 提高光电转换率是太阳能电池研发的关键问题之一。
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少数载流子寿命 ( 简称少子寿命 ) 是半导体晶体硅材料的一项重要参数, 它对半导体器件的性能、 晶体硅太阳能电池的光电转换效率都有重要的影响。分别介绍了常用的测量晶体硅和晶体硅太阳电池少子寿命的各种方法.
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在近红外光照下,该波段中的光电转换量子效率提高了59%。传统无机光电器件必须加工成坚硬的板块状物件,限制了其许多日常用途。相比之下,柔性器件重量轻,并且可以折叠、卷曲、粘贴在曲面上(如汽车玻璃、屋顶、衣服等)。
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尽管如此 ,目前聚合物太阳能电池的光电转换效率还是比较低,通常为 1 %^-2 %,因此聚合物 太 阳 能 电池 的研 究也面 临着 很 大 的挑 战 ,只 有得 到更 高效率 、性能稳定的聚合物太阳能电池,才能实现聚合物太阳能电池的商业化。
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结果表明,二氧化钛粉末和粘结剂质量比为 4∶3 时,制备的二氧化钛浆料稳定性高;涂布厚度为 2 0μ m 时,电池性能较好。组装 的染料敏化太阳能电池在 1 0 0mW / c m2 模拟太阳光照下,光电转换效率达到 2 . 5 1%
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本项目将研究用于提高光电转换效率的纳米材料和结构的设计和制备, 纳米材料和结构对光电转换特性、光传输特性、光频谱特性的调控,以及半导体低维结构中光电过程的理论建模。
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铜铟镓硒薄膜太阳电池具有生产成本低、污染小、不衰退、弱光性能好等特点,光电转换效率居各种薄膜太阳能电池之首,接近晶体硅太阳电池,而成本则是晶体硅电 池的三分之一,被国际上称为"下一时代非常有前途的新型薄膜太阳电池"。
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介绍有机太阳能电池研究的背景及历史发展情况,从器件结构、 材料选择、 工艺技术等方面时近儿年来研究的几种有机大阳能电池现状和进展做了系统综述, 分析了结构、 材料等对有机太阳能电池光电转化效率的影响,并讨论其发展趋势。
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运用时域有限差分方法, 研究了光栅减反层结构对太阳能电池光电转换效率及储能效果的影响。具体从光栅形状、高度以及光栅表面金属薄膜厚度出发。结果表明经光栅减反层优化表面结构的太阳能电池的光电转换效率显著增大, 储能效果大大得到提升。
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从2003年日本企业推出第一款UV LED开始,UV LED外延以及芯片技术逐渐得到提升,光电转换效率接近40%~50%(385nm、395nm),而且波段逐渐往短波方向发展。
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TC9110用于HCPV 高聚光光伏电池模组中,涂抹于光电转换模块的底部或直接涂抹于背板上,将光电转换模块与背粘接,在150°C温度下停放 20分钟可完全固化,同时,因为TC-9110具有很好的导热性能,可将光伏模组工作时由于太阳光照产生的热量从模块的底部传导到后背板,然后散发到空气中或由后背板紧贴的冷却系统把热量带走。
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