国家光辐照度基准外,还必须以本数据表作为测量的标准条件。太阳电池的主要技术参数是太阳电池的光谱响应,短路电流和开路电压以及太阳电池的光电转换效率。作为太阳电池计量项目,通常进行如下两方面内容的测试
所谓的太阳电池标定。太阳电池的I-V特性测量方法是,首先采用与被测太阳电池光谱响应相似的标准太阳电池来设定太阳模拟器的标准测试条件下的辐照度,然后在太阳模拟器下测量被测太阳电池的I-V特性曲线,由于被测
光谱分布数据来源于特定气象条件、大气吸收条件下的太阳光谱分布实测值。太阳电池测量除了要溯源到国家光辐照度基准外,还必须以本数据表作为测量的标准条件。 太阳电池的主要技术参数是太阳电池的光谱响应
膜质量 光谱响应 扩展等离子体技术(ETB,OTB公司) 轻 较差 差 较差 短波最好长波最差 磁控溅射技术(Applied Fil
·mol-1·cm-1。但N3和N719对600nm以上的光谱响应较差,吸收光谱范围与太阳光谱不能很好匹配,因此不能有效利用这部分太阳光。2001年Grtzel等合成了被称为“黑染料”的光敏剂,其结构式为
,实现了染料的宽光谱吸收。该染料在氯仿溶液中的最大吸收波长达到了552 nm,器件的光谱响应范围接近钌染料的水平,量子转换效率(IPCE)在440-590 nm范围内超过了90%。这一研究成果将进一步
也提供前瞻性服务,提供研发测试,在产品开发发阶段就完善产品,帮助客户赢在起点。如: · 电池光谱响应测试 · 环境测试(湿度和冷热循环) · 标准测试
、最高质量和最高效的产能。 据介绍,太阳能光伏电池所用的封装玻璃,目前的主流产品为超白钢化压花玻璃,厚度为3.2mm,在太阳能电池光谱响应的波长范围内,透光率可达91%以上,对
部分的太阳能光谱,这项先进技术是专利未决的。在未来的NASA航天探测任务中,该技术能用于高温、高辐射等极端环境下。 纳米结构的太阳能电池,它的光谱响应和工作电压是可以定制的,这点体半导体材料有
全国最大。 非晶硅是一种新兴的半导体薄膜材料,非晶硅太阳能电池不受原材料的制约。虽然非晶硅太阳能薄膜电池光电转换效率比晶体硅低,但非晶硅太阳能电池独特的光谱响应特性,使其呈现出在低光强下有更好的
涉及以下几个方面:非晶硅光致退化机理和稳定性改进;薄膜多晶硅低温成核及晶化机理;微晶硅生长机制、结构控制及电性能调制;特定光伏薄膜材料,特别是纳米技术微结构与光伏性能及制备新技术的研究,拓宽光谱响应的