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使用磁控溅射铜铟镓硒(CuIn_(1-x) Ga_xSe_2,CIGS)四元靶材制备沉积态预制膜,重点研究硒化时硒化氢(H_2Se)浓度对吸收层晶粒尺寸以及电池性能的影响。研究表明,当H_2Se浓度从1%提高到5%时,随着H_2Se浓度的升高,吸收层晶粒尺寸增大,减少作为载流子复合中心的晶界缺陷,有利于提高电池开路电压和短路电流,最终提高电池效率。H_2Se浓度从5%进一步提高到10%时,虽然晶粒尺寸进一步增加,但是表面镓含量下降导致表面禁带宽度降低,电池开路电压没有进一步提高。通过先硒化后硫化热处理工艺,可得到表面和底部禁带宽度高于吸收层内部的U型能带结构。硫化处理后,电池平均开路电压从539 mV提高至619 mV,电池平均效率从14.1%提高至15.9%。在制备减反层MgF_2后,获得最高效率为17.5%的电池。 相似文献
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日本新能源综合开发机构(NEDO)在神奈川县平塚市建成了世界上第一套个人住宅用光热混合型太阳能利用系统,并开始了运行研究。这一系统能量转换总效率在60%以上,是只利用电能的系统效率的6—10倍。在住宅屋顶上装设太阳电池发电系统,对居住分散、供电不便的情况,当然很需要。但是对于一般住宅的太阳能利用,供给空调和热水所需的热量,比供电更需要。如果把太阳电池发电时以热能方式散失的能量收集起来,加以综合利用便可大幅度地提高能量 相似文献
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据美国“清洁技术新闻和评论网站”报道,美国国家可再生能源实验室(NREL)日前研制出迄今为止世界上最高效的六结Ⅲ-Ⅴ型太阳能电池,最高功率转换效率达到惊人的47.1%,超过了33%的理论极限值,非常接近50%的范围。该项研究成果论文通讯作者、研究团队成员、NREL高效晶体光电池小组的首席科学家约翰·盖斯表示:“太阳能电池在提高转换效率的道路上不断向前迈进,正确的材料组合可提高太阳能转换为电能的能力,六结Ⅲ-Ⅴ太阳能电池展示了多结太阳能电池的巨大潜力”。 相似文献
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美国国立桑地亚实验室开发出了双层结构的聚光GaAs太阳电池。这种电池的面积为0.317cm~2,在聚光350—500倍时,也就是相当于35—50w/cm~2时,转换效率达到31%。这种电池是在1984年开发工作的基础上进行了多方面改进制成的。桑地亚实验室委托Varian公司研究 相似文献
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目前,非晶硅薄层电池的转换效率大约是单晶硅电池的一半。在实验室里,小面积非晶硅薄层的转换效率可达10%,在批量生产中效率就下降到3~5%。最有前途的太阳电池新技术可能是“级联”,或称“多层”电池,此种电池由多层 相似文献
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以不同掺杂元素的高效双面p型PERC电池电性能参数在紫外辐照后的衰减特性为研究对象。硼元素掺杂和镓元素掺杂的双面PERC电池背面受紫外光辐照后,背面、正面效率均发生衰减,但两者背面效率衰减主要来自于I sc 衰减,而正面效率衰减主要来自于FF 衰减,U oc 在整个紫外辐照过程中表现稳定,背面衰减与紫外辐照后钝化层的折射率增大有关,而正面衰减可能与电池串阻增大有关。通过增加电池背面钝化层厚度优化紫外稳定的镓掺杂双面电池的紫外稳定性。优化后的电池在15 kWh/m2紫外辐照后,电池背面效率衰减仅为0.04%,同时其正面效率衰减相比于未加厚的电池下降0.32%,说明这种镓掺杂双面电池在户外光照下高稳定的潜力。 相似文献
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利用7FA燃气轮机和再热三压蒸汽循环构成的常规联合循环电厂的功率为250MW,效率55%;但组成Kalina联合循环电厂,其额定功率可达310MW,效率为58% 相似文献
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王建华 《能源技术(上海)》1999,(2)
一部分人预测未来世界将只用太阳能和水便可保证动力能源的供给──即不再依赖于石油,而是利用一种太阳能水分离设备从水中制取出大量的氢燃料,并将它们封装贮存于燃料电池体内或经由管道输送至千千万万用户单位或居民家中。迄今,位于美国科罗拉多州戈尔登市的美国国家可再生能源实验室两位专家约翰·A·特纳和奥斯卜·科哈谢里弗已将此至高梦想朝现实化推进了一步──他们已研制出一种效率达124%的太阳能水分离制取可燃氨装置。在工作原理上,此装置主要是将太阳光能转换成电能,使较大的电能电压作用在水上,从而迫使纯水分解成氢气… 相似文献
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正据《燃气轮机世界》2017年第3~4月刊报道,美国通用电气公司已经获得了H-级燃气轮机技术的订单,在美国这些先进高效的机组受到越来越多的欢迎。2017年3月份,通用电气和凯思内斯能源公司签订了独家协议,寻求开发多个HA联合循环电厂。 相似文献
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本刊从本届SNEC大会上获悉,针对晶体硅太阳电池片的生产工艺,岛津制作所即将展开减反射膜成膜装置MCXS以及检查装置SCI系列2种机型的销售。目前,为了确保需求和扶持本地企业,中国出台了许多太阳能优惠政策,而美国和印度则已经具备了应用太阳能光伏发电系统的良好条件,同时,日本已开始启动可再生能源的固定价格购买机制。 相似文献