太阳能电池不同于现在主流的以硅为材料的太阳能电池。它以铟等2种以上元素组成的化合物作为材料,形成光吸收层,其光电转换效率高于硅晶体太阳能电池,主要应用于人造卫星。 夏普从2000年起致力于研发由3层光吸收
生产原子排列非常规则的高品质砷化镓铟却非常难。夏普研发人员应用独创的层形成技术,解决了高品质砷化镓铟层形成的难题,使3接面化合物太阳能电池的光电转换效率从以往的31.5%提升到35.8%。
主流的以硅为材料的太阳能电池。它以铟等2种以上元素组成的化合物作为材料,形成光吸收层,其光电转换效率高于硅晶体太阳能电池,主要应用于人造卫星。夏普从2000年起致力于研发由3层光吸收层叠加而成的3接面
化合物太阳能电池。以往的3接面化合物太阳能电池底层都使用锗材料,虽然利用这种材料会产生很大的电流,但电流的大部分不能作为电能使用。另外一种材料砷化镓铟可使电流的利用效率大幅提高,但生产原子排列非常规则的
多晶硅薄膜电池。 化学气相沉积主要是以SiH2Cl2、SiHCl3、Sicl4或SiH4,为反应气体,在一定的保护气氛下反应生成硅原子并沉积在加热的衬底上,衬底材料一般选用Si、SiO2、Si3N4等
二氧化硅基质内部制取颗粒尺寸分布狭窄的金属氧化物或金属纳米颗粒的工艺。 这一过程对一些应用, 例如催化, 有很大意义。
除此之外, Schubert还研究合成带有可聚合有机配位体的钛和锆原子簇。 其
特别的吸引力在于, 这类原子簇第一次能够被有机聚合物吞 并。 这样就可以给材料赋予改善的机械特性或专门的光学或电性能。 瓦克总裁兼首席执行官Staudigl说:“Schubert教授表明了如何在硅
原理主要是半导体的光电效应,一般的半导体主要结构如下: 图中,正电荷表示硅原子,负电荷表示围绕在硅原子旁边的四个电子。当硅晶体中掺入其他的杂质,如硼、磷等,当掺入硼时,硅晶体中就
选择正确的一次离子束和优化仪器条件,SIMS能够提供低于ppm到ppt水平的极好的探测极限。下表给出了SIMS所选元素在硅的体相模式(Bulk) 下的探测极限。请注意表中用的单位是单位体积原子
》杂志)2009年6月刊
引言
本文是有关评估用于制造晶体或微晶硅太阳能电池的固态硅材料的分析技术的综述。一个技术领域的任何综述性文章,由于作者的经验和专业水平的原因,会侧重于某些主题。我们尽可能
,对于N 型发射区的非平衡载流子具有很强的吸引力,使得少数载流子发生复合作用,从而减少电流。因此需要使用一些原子或分子将这些表面的悬挂键饱和。实验发现,含氢的SiNx膜对于硅表面具有很强的钝化
直接法可以使得氢原子或氢离子更深入地进入到多晶硅晶界中,使得晶界钝化更充分。
使用不同频率的PECVD系统,也各有一定的优缺点:
(1)频率越高均匀面积越小,越难于达到大面积均匀性
据中央社报道,台当局原子能委员会核能研究所开发高聚光太阳光电系统,研发项目计划人郭成聪今天表示,系统用于大型发电,电池、模具效率都优于硅晶、薄膜太阳能发电系统。核研所太阳光电高科验证中心及路竹示范场
半导体材料,太阳电池效率约40%,模具效率约30%,都高于硅晶、薄膜材料。一般推估,到2020年每度电的成本只有新台币3元,低于液化天然气、燃煤。高聚光太阳光电系统示范场占地3公顷,安装131座总
由台湾億光电子转投资的億芳能源公司宣布,该公司已于24日标得行政院原子能委员会核能研究所之200kW高聚光型太阳能模块标案,预计于3个半月内完成。此标案属于政院原子能委员会核能研究所位于高雄科学园区
划,预计将于2009年第三季前完成建置。億芳于2007年成立,是台湾Ⅲ-Ⅴ族聚光型太阳能电池模块系统的主要厂商,億芳能源亦与億光电子另一太阳能转投资昱晶能源双方签订合作意愿书,由昱晶能源供应硅晶太阳
由台湾億光电子转投资的億芳能源公司宣布,该公司已于24日标得行政院原子能委员会核能研究所之200kW高聚光型太阳能模块标案,预计于3个半月内完成。此标案属于政院原子能委员会核能研究所位于高雄科学园区
书,由昱晶能源供应硅晶太阳能模块予億芳能源开发低倍聚光太阳能模块系统(LCPV-Low Concentration Photovoltaic)。
億芳能源将成为全球研究发展各类聚光型太阳能产品的领导