出,硅薄膜太阳能电池一般使用化学气相沈积方式来镀制硅薄膜,因此不会有缺料的问题,加上其具有较短的能源回收期(Energy Pay-Back Time)、cell与模块制程可整合、容易大面积和可客制化生
变得相当困难,而且其转换效率仍然低于传统的硅太阳电池,这是由于主动层(纳米级TiO2薄膜)产生的电子,很难被顺利的传导出来形成电流。 最近,Kamat等人利用纳米碳管来引导光生电荷载子
,特别是以纳米级二氧化钛薄膜来修饰增感染料的太阳电池。这种太阳电池的魅力在于此纳米颗粒具有很大的潜力来吸收光能,并产生电子。虽然这类组件的太阳光转换效率刚出场就达到10%,但之后要再进一步提升其效能却
美国应用材料(AMAT)接到了印度MoserBaer的薄膜硅太阳能电池专业制造流水线的开发及安装业务订单。订购协议中除了CVD、PVD、激光划片等多种制造装置之外,还包含工厂管理软件、自动化设备
)、达到现有底板4倍的玻璃底板。由于随着底板的大型化,制造效率日益提高,因此可降低太阳能电池的制造成本。AMAT称其为“第8.5代”薄膜太阳能电池模块生产线,并大力宣传可降低制造成本的效果。 印度
台达电日前宣布开发完成类属于薄膜太阳能之一的III-V族用太阳能接收器模块组装设计及制程技术,并已取得认证,该技术是由台达电与美国波音公司旗下专注太阳能产品开发的Spectrolab共同合作,台达电
对台达电该项产品的认证,双方更成为该领域的合作伙伴。台达电子零组件事业群研发中心主任江文兴表示,台达电以其在模块组装,电源转换器技术、热流管理、光学设计测试,以及对材料的专长为基础,与