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《中国新技术新产品》2020,(2)
传统硅基太阳能制备工艺生产出的多晶硅太阳能电池的光电转换效率在17%左右~([1]),难以突破。利用超声低温等离子体设备对电池表面进行处理,结果显示,经过处理后,多晶硅太阳能电池的峰值功率与光电转换效率提升了5%左右。由此推测,利用超声低温等离子体处理多晶硅电池表面的方法,具有使氮化硅表面钝化、去除磷硅玻璃、清洗电池片以及优化表面绒面等作用,因此,利用该技术可提升太阳能电池片的产品性能。 相似文献
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太阳能是一种取之不尽、用之不竭的可再生清洁能源,对太阳能电池的研究与开发也变得日益重要;但是太阳能电池的转化效率低,制备工艺复杂,使得成本一直居高不下,远不能达到大规模应用的要求。本文在现有的材料,电池结构和生产工艺的基础上,研究其转化效率不高的影响因素,进而提出优化方案。 相似文献
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太阳能电池是一种清洁能源, 近年来发展迅猛。减反射膜能大幅减少太阳能电池对光线的反射, 从而提高电池光电转化率。为优化减反射效果, 减反射膜设计多样, 包括单层膜、双层膜、三层膜和多层膜, 膜层不同对薄膜材料的折射率要求不同。氮化硅薄膜是一种优秀的硅基太阳能减反射膜, 其折射率在1.78~2.5之间, 调控范围广。本文采用脉冲激光沉积法制备氮化硅减反射膜, 研究不同工艺参数对硅片上沉积的氮化硅薄膜性能的影响。 相似文献
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稀土元素铕通过溶胶凝胶法掺入到多孔二氧化硅制成的减反射膜层中,并被用来提高硅太阳能电池的转换效率.在标准测试条件下,和用超白钢化玻璃相比较,该掺入铕的二氧化硅减反射薄膜使太阳能电池的效率提高了9.5%. 相似文献
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本文介绍了太阳能电池的研究意义及其伏安特性方程的显式解,给出了太阳能电池数学物理模型,并讨论了太阳能电池理论研究的重点。 相似文献
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酞菁类聚合物/硅太阳能电池的制备与研究 总被引:2,自引:0,他引:2
用熔融法和溶剂法合成了聚酞菁铜,聚酞菁氧钒等可溶性有机半导体。研究表明:酞菁类聚合物/硅太阳能电池具有良好的整流特性和光伏效应,整流比为17。经过掺杂处理,光电转换性能有明显提高,当入射光强为0.88mW/cm2时,开路电压为210mV,短路电流密度为0.75mA/cm2,光电转换效率达3.9%(填充因子为0.22),掺杂处理后的酞菁聚合物/硅太阳能电池有较好的稳定性。 相似文献
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从废弃的太阳能电池片中回收多晶硅原材料对于环境保护和材料的循环再利用具有重要意义。本文研究了用化学溶解和超声清洗回收电池片的最佳条件。分别对实验样品进行EDS、SEM、XPS分析, 得出结论: 电池片与质量分数为10%的氢氧化钠溶液反应18 min完全去除铝电极, 且硅晶片的损失率较小; 将完全去除铝电极的电池片在40 kHz超声清洗20 min后银电极完全剥落; 电池片与40%氢氟酸溶液反应10 min可以去除氮化硅膜。本研究对质量为8.9068 g的单片电池片进行了定量分析, 除去的铝电极质量为1.1102 g, 回收得到了0.0766 g的银电极和7.7169 g的硅晶片。 相似文献
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硅基太阳能电池已经主导了整个光伏市场,但是仍然面临着光电转化效率低的问题,其中部分原因是其对紫外线的利用率较低.稀土铕配合物能够将紫外光转化为可见光,有望提高硅基太阳能电池的光电转化效率.然而,这类配合物较低的稳定性限制了它们的实际应用.本文中,我们制备了一种高度稳定的EVA/Eu(ND)4-CTAC发光薄膜,将其覆盖在大尺寸的多晶硅太阳能电池表面(110 cm^2)可以使得光电转化效率从15.06%提高到15.57%.在500 h的加速老化实验中荧光性能几乎没有下降,证明了发光薄膜的超强稳定性.在如此大的有效面积上,发光薄膜使硅基太阳能电池的转换效率提高0.51%的绝对值,同时实现超高的稳定性,说明该发光膜在光伏工业上具有广阔的应用前景. 相似文献