结厚度,分别为40微米和790纳米,由此生产的太阳能电池效率可以达到13%,是不含微粒的两倍多。
这项研究是特温特大学太阳能燃料项目的一部分。尽管这项技术目前的成本还比较高,但仍有应用前景。 Minuscule pillars double the efficiency of solar cells
太阳能电池的表面一般为平整的,如果在表面添加细小的硅粉,可能会使其单位面积产生的能量翻
的微粒高度和PN结厚度,分别为40微米和790纳米,由此生产的太阳能电池效率可以达到13%,是不含微粒的两倍多。这项研究是特温特大学太阳能燃料项目的一部分。尽管这项技术目前的成本还比较高,但仍有应用前景。 提高太阳能电池效率的微粒Minuscule pillars double the efficiency of solar cells太阳能电池的表面一般为平整的,如果在表面添加细小的硅粉,可能会
的微粒高度和PN结厚度,分别为40微米和790纳米,由此生产的太阳能电池效率可以达到13%,是不含微粒的两倍多。这项研究是特温特大学太阳能燃料项目的一部分。尽管这项技术目前的成本还比较高,但仍有应用前景。 提高太阳能电池效率的微粒Minuscule pillars double the efficiency of solar cells太阳能电池的表面一般为平整的,如果在表面添加细小的硅粉,可能会