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結太陽能電池ppt課件(編輯修改稿)

2025-06-08 13:11 本頁面
 

【文章內容簡介】 flecting 背反射層 Ag/Zno 的好處 ? 使用銀和氧化鋅背反射層后,不銹鋼基底上的短路電流密度 (Jsc)明顯提高。 ? 對于 300nm厚的非晶硅鍺合金本征層電池,電流密度 (Jsc)的增加量可達 6— 7mA/ cm2。理論計算表明,若總的內反射在反射面上沒有損失,電流密度可進一步提高 4— 5mA/ cm2,但實際上在絨面結構表面存在內部損失,故不能提高到這一數(shù)值。為進一步改善光的捕獲,有必要對這一現(xiàn)象作進一步的研究。 疊層結構電池的本征層和摻雜層 ? 多層疊層結構電池要求組成電池具有高的轉化效率,這就需要高質量的本征層和摻雜層。對氣體混合物進行氫稀釋是改善本征層質量的有效方法,用氫稀釋硅烷生長的薄膜對防止光誘導退化有改善作用。沉積過程中過量的氫會鈍化生長表面,沉積下來的粒子不能立即找到合適的位置,在合并之前會在表面上移動,這有助于改善膜的結構,提高材料的質量。目前,世界上很多實驗室都采用這種方法制備用于太陽電池的非晶硅合金和非晶硅鍺合金。非晶硅鍺合金通常由硅烷和鍺烷沉積。由于硅烷和鍺烷在射頻等離子體中的分解速率很不一樣,USSC采用 Si2H6和 GeH4的氣體混合物沉積非晶硅鍺合金,這雖然改善了材料的質量,但非晶硅鍺合金的傳輸性能仍低于非晶硅合金。為克服這一缺點,包括帶隙剖面在內的加工技術已成功地用于促進空洞的輸運。 ? 摻雜層的作用是為本體材料提供自建高勢場和減少相鄰電池之間的電阻損失。就光電轉換而言,摻雜層是非活性的,因此,在光學上要求它應透明。通常,硼摻雜的非晶硅合金對光的吸收很強,電導率很低,在 p型和 n型層之間引起很大的連續(xù)損失。 USSC開發(fā)的低光學損失微晶 p型層,具有高的電導率,可提供內建高勢壘和低的隧道連接損失。 三 ﹑ 疊層太陽電池的生產
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