【正文】
子體粗糙處理得到的表面光散射(圖3)。 第二項改進是通過引入多孔硅布拉格反射器來進行內(nèi)部光捕獲。這種結(jié)構(gòu)已經(jīng)被證明是一種理想的基于構(gòu)造干涉的反射器。 多晶硅薄膜的改進 對于另一種類型的 太陽能電池 ,也就是基于鋁誘導(dǎo)晶化的多晶薄膜太陽能電池,我們最近獲得了創(chuàng)紀錄的 7%的效率。我們采用的是將電池互連與電池接觸相結(jié)合的單模塊工藝。 為了進一步提高電流密度,進而提高電池的效率,我們使用等離子體粗糙處理來實現(xiàn)新型的電池概念。 結(jié)論 盡管體硅太陽能電池的效率仍然要高很多(最近報導(dǎo)在厚度為 130mm的電池上達到18%),但是薄膜電池的潛在成本要低得多,因此國際光伏業(yè)界對它的研究不斷增長。 參考文獻 . Poortmans et al., “ThinFilm Crystalline Si Solar Cells: Facts and Challenges,” Tech. Dig. 14th Intl. Photovoltaic Sci. Engin. Conf. (PVSEC14), 2020, . . Duerinckx et al., “Optical PathLength Enhancement for 13% Screenprinted Thin Film Silicon Solar Cells,” 21st Euro. 薄膜晶體硅太陽能電池的潛力 作者: Koen Snoeckx Guy Beaucarne Filip Duerinckx Ivan Gordon Jef Poortmans IMEC 20201218 點擊 :1682 Photovoltaic Solar Energy Conf. and Exh., September 2020. . Gordon et al., “Development of Interdigitated Solar Cell and Module Processes for PolycrystallineSilicon Thin Films,” Thin Solid Films, 2020, Vol. 511512, p. 608. . Gordon et al., “Thin