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为您找到 “表面等离子”相关结果389 个
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综合
新型银纳米点增强非晶硅薄膜的光吸收
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-02 14:40:28
Ag纳米点的
表面
等离子
共振(SPR)效应可以用SPR波长确定,它与谱图的主峰相应。如图3所示,Ag纳米点SPR波长峰值在454nm处。
入射光以a-Si:H光活性层的陷波波导模式被共振散射,通过衬底上Ag纳米点与
表面
等离子
体的相互作用,显著增加了光在a-Si:H层中的光学路径。
非晶硅薄膜
挪威英国共同宣布“发现第4代太阳能电池工作原理”
来源:索比光伏
发布时间:2019-03-29 14:22:19
不过,莱斯特大学的宾斯教授在接受《日经电子》采访时介绍,纳米粒子不是(称为量子点的)GaAs等半导体粒子,而是金属粒子,还可将其
表面
等离子
体共振(SPR)效果用于电子释放。
莱斯特大学物理与天文学系教授克里斯宾斯表示,只要是光滑的
表面
,材料可在如玻璃窗及大楼墙壁等任意地方喷涂,使其变成太阳能电池,因此与商业电力相比,有望大幅降低发电成本。
太阳能电池工作原理
效率超过25%的高效电池最新进展及发展趋势
来源:索比光伏
发布时间:2019-03-28 08:47:05
降低光学损失的有效措施包括前
表面
低折射率的减反射膜、前
表面
绒面结构、背部高反射等陷光结构及技术,而前
表面
无金属电极遮挡的全背接触技术则可以最大限度地提高入射光的利用率。
通常前
表面
采用SiNx/SiOx双层薄膜,不仅具有减反效果,而且对绒面硅
表面
有很好的钝化效果。
IBC太阳电池
技术干货丨晶硅电池表面钝化技术研究
来源:索比光伏
发布时间:2019-02-26 11:03:04
方法的过程是在较低气压下,利用低温
等离子
体在工艺腔体的阴极上产生辉光放电,利用辉光放电(或另加发热体)使样品升温到预定的温度,然后通入适量的工艺气体,这些气体经一系列化学反应和
等离子
体反应,最终在样品
表面
形成固态薄膜
太阳能电池
深度解析2019年光伏行业
来源:索比光伏
发布时间:2019-02-11 13:05:32
下面介绍一下背面钝化工艺、背面开槽工艺的主流设备和技术: 1)背面钝化设备:背面钝化设备是实现PERC工艺的主设备,其技术方案主要有PECVD(
等离子
体增强化学气相沉积)、ALD(原子层沉积)两种
常规BSF电池由于背
表面
的金属铝膜层中的复合速度无法降至200cm/s以下,致使到达铝背层的红外辐射光只有60-70%能被反射,产生较多光电损失,因此在光电转换效率方面具有先天的局限性;而PERC技术通过在电池背面附上介质钝化层
光伏行业
一文通PECVD工序工艺
来源:索比光伏
发布时间:2018-11-23 09:24:53
等离子
体在化学气相沉积中有如下作用: (1).将反应物中的气体分子激活成活性离子,降低反应所需的温度; (2).加速反应物在基片
表面
的扩散作用(
表面
迁移作用),提高成膜速度; (3).对于基体
表面
及膜层
表面
具有溅射清洗作用
PECVD
上海光伏市场简析:15项利好政策、436.45MW光伏项目已获政府扶持
来源:索比光伏
发布时间:2018-10-24 15:16:48
据悉,上海地区从事光伏行业研究的科研机构较多,具有代表性的有: 上海地区研究机构一览 今年3月,中国科学院上海应用物理研究所高兴宇课题组开发出一种新型钙钛矿薄膜
表面
钝化工艺,极大减少钙钛矿薄膜特别是其
表面
的微小缺陷
光伏项目
管式PECVD如何退火 氮化硅薄膜工艺参数最佳?
来源:索比光伏
发布时间:2018-10-08 15:19:06
目前在太阳能光伏领域常用的钝化方法有:氢气氛退火、微波诱导远距
等离子
氢钝化、
等离子
增强化学气相沉积即PECVD法三种。
这说明可能是高温处理后,硅态中的H已经过一个饱和值从而逸出
表面
,使得钝化作用削弱,光子被大量复合,
表面
复合速率上升。同时此时的开路电压和短路电流也均表现为下降趋势如表1所示。
氮化硅薄膜
2018全国光伏大学排行榜汇总
来源:索比光伏
发布时间:2018-09-29 13:35:57
具有微纳光电、材料计算、量子物理、低维材料、软物质物理和
等离子
体等多个优势。 厦门大学能源学院 厦门大学能源学院是在能源研究院的基础上发展起来的。
选择题 1、太阳能光伏发电系统的最核心的器件是( ) A.控制器 B.逆变器 C.太阳电池 D.蓄电池 2、太阳能光伏发电系统中,太阳能电池组件
表面
被污物遮盖,会影响整个太阳电池产生的电力,从而会产生
光伏大学
CIGS-CIGS薄膜太阳能电池简介及CIGS薄膜电池制备技术方法
来源:索比光伏
发布时间:2018-09-18 11:26:47
等离子
体中产生的离子, 在电场的作用下加速成能量很高的离子。 这些高能离子撞击靶材
表面
,与靶材
表面
的原子或分子进行能量或动量的交换,把靶粒 子轰击脱离靶
表面
,飞向衬底沉积成膜。
磁控溅射 技术,主要是利用高速运动的
等离子
体,轰击制备材料制成的靶
表面
,把靶材中的粒子 轰击出来,粒子沉积在衬底上制成薄膜。特别适用于制备生长熔点和蒸气压相差悬殊的 元素所构成的化合物合 金薄膜。
CIGS
管式PECVD钝化效果并不理想?不妨这样试试
来源:索比光伏
发布时间:2018-09-14 09:24:54
目前在太阳能光伏领域常用的钝化方法有:氢气氛退火、微波诱导远距
等离子
氢钝化、
等离子
增强化学气相沉积即PECVD法三种。
这说明可能是高温处理后,硅态中的H已经过一个饱和值从而逸出
表面
,使得钝化作用削弱,光子被大量复合,
表面
复合速率上升。同时此时的开路电压和短路电流也均表现为下降趋势如表1所示。
硅片
什么样的背板内层才是真正的、经得起考验的含氟内层
来源:索比光伏
发布时间:2018-08-08 10:36:42
FFC涂覆型背板最为典型: ❖ 交联结构十分稳定 ❖ 耐酸碱 ❖ 耐紫外 ❖ 不会发生材料的蠕变、迁移和降解 ❖ 对背板的基材PET具有长期的保护作用 背板采用四氟树脂为反应性氟材料,应用
等离子
增强的
表面
涂覆技术
光伏背板
PECVD工艺后不良硅片检测
来源:索比光伏
发布时间:2018-08-07 13:51:32
通过使用PECVD炉子将SiH4、NH3气体进行350℃高温放电,由于热运动加剧,气体分子相互间的碰撞就会产生电离,形成自由运动并且相互作用的
等离子
体,
等离子
体沉积到硅片
表面
形成一层深蓝色SiN薄膜。
硅片
<技术篇>HIT技术金属化发展研究
来源:索比光伏
发布时间:2018-08-04 15:39:31
高效率 HIT电池独特的非掺杂(本征)氢化非晶硅薄层异质结结构,改善了对硅片
表面
的钝化效果,大降低了
表面
复合损失,提高了电池效率。
该电池具有双面对称结构,n型硅衬底两侧两层薄本征非晶硅层,正面一层P型非晶硅发射极层,背面一层n型非晶硅膜背
表面
场;在两侧非晶硅薄层上用溅射法沉积透明导电氧化物薄膜,最后制备金属栅极。
<技术篇>HIT技术金属化发展研究
表面钝化技术路线多样 谁主沉浮?
来源:索比光伏
发布时间:2018-08-02 09:45:03
本文介绍了
表面
钝化膜在晶体硅太阳电池中的应用,以及几种晶体硅电池
表面
钝化方法,包括
等离子
体增强化学气相沉积法、氢化非晶硅、热氧化法、原子层沉积法以及叠层钝化,并分别介绍了它们在应用上的优缺点。
3
表面
钝化膜制备方法及动态 3.1
等离子
体增强化学气相沉积法
等离子
体增强化学气相沉积法是利用辉光放电的物理作用来激活粒子的一种化学气相沉积反应,是集
等离子
体辉光放电与化学气相沉积于一体的薄膜沉积技术
太阳能电池技术
魔鬼在细节~氮化硅镀膜工艺参数优化
来源:索比光伏
发布时间:2018-07-31 10:06:19
等离子
体增强化学气相沉积(PECVD)的氮化硅薄膜作为理想的减反射膜,具有很好的
表面
钝化作用,已被广泛地用于半导体器件。
因此,引入的
等离子
体使得沉积反应腔体中的反应气体被活化,并吸附在衬底
表面
进行化学反应,PECVD沉积法制备氮化硅薄膜就是利用非平衡
等离子
体的这一特性在低温下制备出新的介质薄膜。
氮化硅薄膜
什么是perc电池?perc太阳能电池原理|技术|生产流程|工艺流程详解!
来源:索比光伏
发布时间:2018-07-20 10:41:40
◎叠层钝化 热生长的SiO2由于其良好的致密性,具有很好的
表面
钝化作用,而
等离子
体增强化学气相沉积法沉积的SiNx薄膜对硅片的
表面
和体内都有一定的钝化作用。
由于波长较短的光在电池
表面
很小的薄层内吸收较为充分,因此为了更好地降低电池
表面
的复合速率,提高电池的短波响应,同时结合热生长SiO2的
表面
钝化特性、
等离子
体增强化学气相沉积法沉积SiNx有良好的减反射以及体钝化特点
perc电池
主流光伏技术的光电转换效率平均水平是多少?
来源:索比光伏
发布时间:2018-07-06 09:33:16
Yoshikawa等人以一种基于叉指背接触(IBC)技术和异质结钝化技术(HIT)的新型叉指背接触异质晶硅太阳能单晶电池(HBC)实现了26.6%的光转化效率;弗劳恩霍夫太阳能系统研究所(ISE)使用
等离子
表面
制绒技术以及隧道氧化层钝化接触
光电转换效率
P型单晶电池黑斑怎么产生的?
来源:索比光伏
发布时间:2018-07-04 09:32:55
从上述结果可以看出,黑斑样片
表面
层10m范围内并无明显高浓度杂质存在,其
表面
形貌图也无异常。由此可初步断定,黑斑缺陷并非是
表面
沾污所致,而是来自电池片内部的杂质污染。
在短波范围,量子效率很低,这是因为短波在接近电池
表面
的区域被吸收,由于
表面
复合作用比较强,使其产生的载流子不能被电极有效收集,导致该波长附近的电池量子效率比较低。
单晶电池
效率超过20% 量产PERC电池是怎样炼成的?
来源:索比光伏
发布时间:2018-07-03 15:18:16
钝化发射极和背
表面
电池(PERC),或者严格地说是钝化发射极和背
表面
局部扩散(PERL)电池,一直被认为是能在单结硅片上取得高转化效率的电池结构。
电池前
表面
涂覆了一层均匀的发射极(重掺杂n+层),是在使用各向异性刻蚀法对硅片
表面
进行制绒后在其上面进行热扩散磷元素掺杂而成的。
PERC电池
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