光伏材料又称太阳电池材料,是指能将太阳能直接转换成电能的材料。光伏材料能产生电流是因为光生伏特别有效应,即如果光线照射在太阳能电池上并且光在界面层被吸收,具有足够能量的光子能够在P型硅和N型硅中将电子从共价键中激发,以致产生电子-空穴对。
硫化镉、碲化镉多晶薄膜电池的效率较非晶硅薄膜太阳能电池效率高,成本较单晶硅电池低,在广泛深入的应用研究基础上,国际上许多国家的碲化镉薄膜太阳电池已由实验室研究阶段开始走向规模工业化生产。
本发明涉及一种异质结太阳电池及其制备方法,具体涉及一种硅基硫化锑异质结太阳电池及其制备方法。背景技术太阳能具有清洁、安全方位、资源丰富、且不受客观地理因素的影响的优势,被认为是21世纪最高重要的可再生能源和绿色新能源。太阳电池作为一种重要的光电转换器件,对解决能源短缺及其
主要由p型碲化镉、n型镉(硫化镉)薄膜、透明电极、背电极、玻璃基底等组成。 其光吸收率高,转换效率高,性能稳定,生产成本远低于其他材料的太阳能电池,便于规模化生
2.1 高质量硫化镉薄膜 CdS 是一种II—VI 族化合物n 型宽禁带半导 体,其禁带宽度为2.42 eV,能允许太阳光中绝大部 分光子穿过其中而不被吸收。因此,CdS 在铜铟镓 硒和碲
摘要. 用inline方式全方位部近空间升华方法制备n-CdS/p-CdTe取得了~11%的转换效率 (AM1.5). 把其中n-CdS层采用磁控溅射方法取得了~10%的转换效率 (AM1.5).
1.本发明涉及太阳能电池技术领域,特别是涉及一种具有过渡层的碲化镉薄膜太阳能电池及其制备方法。背景技术: 2.碲化镉太阳能电池,较单晶硅太阳能电池有制作方便,成本低廉和重量较轻等优点。 碲化镉薄膜太阳能电池简称cdte电池,它是一种以p型cdte和n型cds的异质结为基础的薄膜太阳能电池。
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QFLS是描述半导体器件操作的标准理论工具;它代表着太阳能电池所能达到的最高大开路电压。 他们制作了一个具有硫化镉 (CdS)缓冲层的电池,以及另一个具有硫化锌氧化锌基底为缓冲层的电池。后者的开路电压高达920 mV,效率最高高为15.2%,而前者的
硫化镉 性质、用途与生产工艺 概述 硫化镉(英文cadmium sulfide)分子式CdS,分子量144.46,是一种N型光电导半导体材料。属Ⅱ-Ⅵ族化合物半导体。有晶体和无定形物。晶体有两种:α-型,柠檬黄色粉末,密度3.91~4.15;β-型,橘红色粉末,密度4.48~4.51。
上海太阳能电池研究与发展中心, 上海 201201 基金项目: 中国科学院知识创新工程重要方向项目(批准号:KGCX2-YW-38,KGCX2-YW-384)和上海市2012年度"科技创新行动计划"节能减排领域项目(批准号:12dz1201000)资助的课题.
三、碲化镉太阳能电池的结构和工作原理 碲化镉太阳能电池主要是利用薄膜沉积技术,将碲化镉薄膜沉积在导电基底上,然后通过掺杂、蒸镀等工艺,实现PN结的制作。 碲化镉太阳能电池的结构 碲化镉太阳能电池的工作原理主要是基于光电效应。
太阳能 (SolarEnergy):太阳是一个巨大的 能源,它以光辐射的形式每秒钟向太空发射约3.8×10M 焦耳 的能量,有22亿分之一投射到地球上。 太阳光被大气层反射、吸收之后,还有70%透射到地面。尽管如此,地球上一年中接受到的太阳能仍然高达1.8×10^18kW
目前,太阳能电池的研究方向是高转换效率、低成本和高稳定性,作为新能源领域新质生产力的代表,碲化镉薄膜太阳能电池属于最高新一代光伏技术,其使用p-n异
硫化镉太阳电池(cadmium sulfide solar cell)是1993 年公布的电子学名词。 新闻 贴吧 知道 网盘 图片 视频 地图 文库 资讯 采购 百科 百度首页 登录 注册 进入词条 全方位站搜索 帮助 首页 秒懂百科 特色百科
1.一种碲化镉薄膜太阳能电池的回收处理方法,其特征在于,包括步骤: 粉碎,将太阳能电池板进行粉碎,以破坏各膜层结构,使其彻底面裸露; 溶解,采用酸性溶液溶解固态的硫化镉和碲化镉,形成含有碲离子和镉离子的第一名溶液; 过滤,采用过滤筛过滤第一名
太阳能电池板是单晶的好还是多晶区别: 单晶硅太阳能电池的光电转换效率为17%左右,最高高的达到24%。单晶硅一般采用钢化玻璃以及防水树脂进行封装,因此其坚固耐用,使用寿命最高高可达25年。价格偏高。
一则"影响能源格局的发电玻璃,让美国印度急红了眼,却在中国成功问世"的消息近日在网络上传播。"发电玻璃"到底是一项什么样的"黑科技"?它的成功问世又会对全方位球能源领域产生多大的影响呢?经了解,原来这种"发电玻璃"又叫碲化镉太阳能电池,它并不是什么新颖的发明,也不是
1932年,奥杜博特和斯托拉制成第一名块"硫化镉"太阳电池。 1941年,奥尔在硅上发现光伏效应。 1954年,恰宾和皮尔松在美国首次制成了实用的单晶太阳电池。同年,韦克尔首次发现了砷化镓有光伏效应,并制成了第一名块薄膜太阳电池。
碲化镉薄膜发电玻璃至今产业化程度较低的一个重要原因是围绕其毒性和原料稀缺性的争议。 碲化镉的两种原料中,镉有剧毒,虽然碲化镉玻璃不会释放镉,但依然需要进行妥善的回收处理;另一原料碲在全方位球范围内储量稀少,用作玻璃发电,经济效益不高,并且存在以后发现更重要的用途时,碲矿却已被开采完的风险。 在我国也曾有过几个
从1839年法国科学家E cquerel发现液体的光生伏特别有效应(简称光伏现象)算起,太阳能电池已经经过了160多年的漫长的发展历史。从总的发展来看,基础研究和技术进步的步伐都起到了积极推进的作用。对太阳电池的实际应用起到决定性作用的是美国贝尔实验室三位科学家关于单晶硅太阳电池的研制成功,在
光伏电池板特性 A:光伏电池(pVcell)主要功能是将太阳的光能转换成电能,当前是以硅材料为基地的硅太阳能电池,包括单晶硅、多晶硅、非晶硅、多元化合物电池。在效率和寿命方面单晶硅和多晶硅优于非晶硅,多晶硅比单晶硅转换效率低,但多晶硅价格便宜。