单晶硅太阳能电池片表面减反射微结构的制备与应用-学位-万方数

通过对单晶硅太阳能电池片表面微纳结构的制备,能大大地减小硅片表面反射率,增加对太阳能的吸收,从而增加太阳能电池片的光电转换效率。本文的主要目的是通过化学方法制备出低反射率的单晶硅表面微纳结构。碱制绒是目前工业上最高常用的降低电池片

单晶硅太阳能电池绒面的制备

为了制作高效率的硅太阳能电池,硅片表面的光反射率应降到最高低.硅片表面形貌充分的降低了硅片表面的反射率.太阳电池的表面反射率是影响太阳电池光转化效率的重要因素之一.利用各向异性腐蚀硅片表面,提高入射光吸收效率,进而提高硅太阳能电池的转换效率

硅基太阳电池的表面纳米织构及制备

通过表面纳米织构提高效率是太阳电池领域的重点研究内容。表面纳米织构以 表面纳米织构以 其优秀的光电特性,将在未来高效光伏器件中得到

单晶硅表面上各种金字塔形结构的形成及其对太阳能电池的影

纹理化是一种有用的方法,可通过太阳能电池加工中的光俘获效应来增强单晶硅晶片的光吸收。在本研究中,一系列具有各种金字塔尺寸范围从200纳米至10纹理化的晶片的 μ米采用改良湿化学方法制备并表征。结果表明,存在与金字塔大小的反射率从1至10

单晶硅太阳能电池

在中国特色的光伏运动推动下,单晶硅/多晶硅太阳电池将以第一名代电池身份跨入Martin A.Green说描述的第三代电池范畴(即光电转换效率20%,电力成本$0.5/W,制造成本$100/m),单晶硅/多晶硅太阳电池在光伏能源中的主导地位将长期不变。正因如此,提高单晶硅电池

高效单晶硅太阳电池的结构分析与设计

完成了全方位背电极太阳电池的版图设计,采用高少子寿命硅材料,进行了多项工艺实验,发现 绒面制作前的硅片表面预处理条件对短路电流值有重要影响,预处理时间的不同造成短路电流值有显著差别. 关 键 词: 高效单晶硅太阳电池; 转换效率; 全方位背电极

单晶硅片表面金字塔尺寸对太阳电池电性能的影响

摘 要: 针对单晶硅片表面金字塔绒面对太阳电池电性能的影响,对比 3 款制绒添加剂 a、b、c 对金字塔绒面尺寸、均匀性、出绒率、比表面积及反射率的差异,分析了不同绒面结构对太阳电池的光电转换效率和漏电流的影响。

添加剂对单晶硅太阳电池表面绒面制备影响的研究

单晶硅片是一种高表面能固体,表面容易被外界污染,这可直接影响 电池片的开路电压、短路电流、光电转换效率以及成品外观等。 在生产中,主要是利用化学品择优腐蚀的原理,在硅片表面形成金字塔的微观结构,以此来降低反

单晶硅太阳能电池表面织构对其光电特性的影响研究

晶体硅太阳能电池以性价比高的优势,占据全方位球光伏产业90%左右的市场份额.为了提高单晶硅太阳能电池的光电转换效率,如何提高单晶硅电池的吸光率和增强光生伏特别有效应一直是研究热点.本文围绕单晶硅电池表面织构对其光电特性的影响和光电转换效率的提高进行

晶体硅太阳电池表面纳米线阵列减反射特性研究*

在单晶硅太阳能电池表面的SiNW arrays 表面传输 效率进行了优化, 得到了最高优的减反射形貌参数. 模拟和优化过程中, 分别运用了严格耦合波理论 (RCWA) 和田口方法(Taguchi method). 最高 后, 用金属催化化学腐蚀法 在单晶硅表面制 备出SiNW arrays. 实验测试

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