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看到这个标题,有人必然会问,玻璃也能做电池吗?下面我们就来谈谈这个问题。众所周知,玻璃具有良好的透光性能,是一种价格便宜的透明材料,它的用途十分广泛。此外,玻璃又是一种绝缘体,不导电。不过,若在玻璃表面镀上一层氧化物薄膜,也可以使玻璃具有导电的本领,这种玻璃我们称它为导电玻璃,玻璃上的那层氧化物薄膜叫透明导电膜。透明导电膜一般是氧化锡或氧化铟锡薄膜,膜的厚度只有万分之几毫米,薄而透明,对玻璃的透明度影响不大。故导电玻璃仍可作窗玻璃使用。透明导电膜除了有一定的导电能力外,它在空气中或溶液里都极为稳定,并且具有半导体的特性,电学测量表明,它们是一种n型半导体。我们知道,有些半导体具有光电转换的功能,可以用来制造光电池,把光能直接转换成电能。目前已 相似文献
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利用真空蒸发技术在玻璃衬底上获得ZnTe薄膜,在室温下利用Zn和Te单质制备ZnTe薄膜成膜困难且性能起伏不定,通过对不同工艺条件的比较选择,发现在衬底温度大于90℃时制备的样品是一种性能稳定具有良好光学特性的薄膜,提高衬底温度后,ZnTe薄膜具有沿[002]晶向择优取向,并由灰黑色不透明变成砖红色透明,透过率在可见光范围内明显升高。 相似文献
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玻璃衬底和硅衬底沉积TZO透明导电薄膜的对比研究 总被引:1,自引:0,他引:1
利用直流磁控溅射法在室温水冷玻璃衬底和硅片衬底上制备出掺钛氧化锌(ZnO∶Ti)透明导电薄膜。SEM和XRD研究结果表明,两种衬底上的ZnO∶Ti薄膜均为为六角纤锌矿结构的多晶薄膜,且具有c轴择优取向。讨论了衬底对掺钛氧化锌透明导电薄膜光学、电学性能的影响。当玻璃衬底薄膜厚度为568nm时,薄膜电阻率达到最小值1.64×10-4Ω.cm,硅衬底上薄膜厚度为641nm时有最小电阻率2.69×10-4Ω.cm。两种衬底所制备薄膜都具有良好的附着性能,玻璃衬底薄膜样品在波长为500~800nm的可见光中平均透过率都超过了91%,硅衬底上薄膜样品的折射率约为2.05,ZnO∶Ti薄膜可以用作薄膜太阳电池的透明电极。 相似文献
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提升晶硅异质结(HJT)太阳电池的电流有望进一步提高电池效率,透明导电氧化物薄膜(TCO)是影响HJT太阳电池电流的重要功能层。该文首先介绍了TCO薄膜的自身特性,包括掺杂元素和掺杂比例、制备技术对薄膜特性的影响。同时总结了薄膜特性对HJT太阳电池性能的影响。最后阐述了TCO薄膜应用的最新进展及发展趋势,增加盖帽层或多层TCO薄膜有望改善薄膜整体特性及电池性能。以期指导TCO薄膜特性的优化,从而进一步提高HJT太阳电池效率,加快HJT太阳电池产业化进程。 相似文献
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总结了透明弹性薄膜调节可见光的研究试验。基本原理是当光通过凸凹不平的透明薄膜时,在薄膜表面要发生散射,散射能力大致与薄膜表面粗糙度成正比。当通过外力来改变薄膜表面的粗糙度时,就可以改变薄膜的散射比,也即改变了薄膜的直射透射比,从而对透射光强进行一定的调节。实验表明:采用适当硬度的透明弹性薄膜,在一个大气压条件下,薄膜的直射透射比的调节范围可从最小33%达到最大86.7%,透射比的改变时间不超过1秒。这一效果比目前所报道的电致变色调光的范围要大,速度要快,视觉效果也好的多,有一定的应用前景。 相似文献
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近年来透明ZnO导电薄膜的优良电性,低廉的制造成本以及简便的制备方法受到了重视。在热镜和多层光热转换系统中,它作为太阳电池的一部分,在取代ITO薄膜等方面具有诱人的应用前景。本文报道了用射频磁控溅射技术及低温处理制备得到的低电阻率和高透明度的ZnO薄膜。 以掺杂3wt%Al_2O_3的氧化锌陶瓷为靶材,用射频磁控溅射技术制备ZnO薄膜。溅射工艺条件见表1。 相似文献
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由国外科学家研制的高效太阳能电池,采用电场效应结构,具体构成是电极一非晶硅薄膜一电极一透明绝缘体一导电膜。它的原理是通过给绝缘体和非晶硅薄膜施加电压,降低电子运动阻力,以提高光电转换效率。此种电池的光电转换效率可比目前使用的产品提高30%一50%.高效太阳能电池研制成功@赵明 相似文献