chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復(fù)
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學(xué)習(xí)在線課程
  • 觀看技術(shù)視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認(rèn)識你,還能領(lǐng)取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

特文特大學(xué): 準(zhǔn)分子激光器制造更好的太陽能電池

jf_64961214 ? 來源:jf_64961214 ? 作者:jf_64961214 ? 2024-09-20 06:27 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

準(zhǔn)分子 PLD 制備的優(yōu)質(zhì)薄膜提升了太陽能電池的效率?!跋喔晒緶?zhǔn)分子激光器的高脈沖間穩(wěn)定性是實(shí)現(xiàn)大面積均勻脈沖激光沉積的關(guān)鍵特性。”— 助理教授 Monica Morales-Masis,荷蘭特文特大學(xué)

挑戰(zhàn)

太陽能電池和其他光電器件均可受益于具有器件兼容沉積方法的功能薄膜材料開發(fā)。 在幾種類型的太陽能電池中,一項(xiàng)主要挑戰(zhàn)是,將透明導(dǎo)電電極沉積在器件的敏感層上,例如金屬鹵化物鈣鈦礦太陽能電池中的有機(jī)接觸層。 通??赏ㄟ^使用無機(jī)緩沖層來克服這個問題。 特文特大學(xué) Monica Morales-Masis 領(lǐng)導(dǎo)的一個研究小組已經(jīng)研究了脈沖激光沉積 (PLD) 是否能為無緩沖的半透明鈣鈦礦太陽能電池制造高質(zhì)量透明電極。 (除了低損傷沉積外,晶片型 PLD 也是太陽能電池應(yīng)用的一個要求。) 幸運(yùn)的是,相干公司的 248 納米 KrF 準(zhǔn)分子激光器為可重復(fù)、可擴(kuò)展的 PLD 提供了理想的解決方案。

解決方案

wKgZombspTuADK_AAADekE0N7o4087.jpg

該小組利用 248 納米高脈沖能量準(zhǔn)分子激光器在 4 英寸晶片上進(jìn)行 PLD,成功地展示了在金屬鹵化物鈣鈦礦太陽能電池上重復(fù)沉積透明導(dǎo)電氧化物 (TCO) 薄膜。 Morales-Masis 解釋道,“PLD 已經(jīng)是一項(xiàng)成熟的技術(shù),例如用于復(fù)雜的壓電材料。 我們當(dāng)前正探索太陽能電池材料的技術(shù),對于這種材料,可擴(kuò)展性和至少與濺射沉積(該領(lǐng)域常用)相當(dāng)?shù)某练e速率是絕對必要條件。 COMPex 激光器的高穩(wěn)定性(脈沖間能量穩(wěn)定性和光束均勻性)對于提供薄膜均勻性和緊密的層厚控制至關(guān)重要”。

為了形成 TCO 薄膜,Morales-Masis 團(tuán)隊(duì)使用了 Twente Solid State Technology (TSST) 的 PLD 系統(tǒng),其中準(zhǔn)分子激光束在一個固體靶上來回掃掠,對要沉積到基板(安裝在一個圓形平臺上,該平臺在沉積過程中不斷旋轉(zhuǎn))上的材料進(jìn)行燒蝕。 這可確保在包含四個太陽能電池基板的支架上均勻地沉積薄膜。

結(jié)果

高沉積壓力和 PLD 法室溫制備的摻雜 Zr 的 In2O3 TCO 薄膜使半透明鹵化物鈣鈦礦太陽能電池呈現(xiàn) 15.1% 的功率轉(zhuǎn)換效率。 這在無緩沖堆棧上得到了證明,證實(shí)了 PLD 作為一種“低損傷”沉積技術(shù)的潛力 [1]。 該小組目前正著手研究金屬鹵化物鈣鈦礦的 PLD [2],以利用 PLD 的另一項(xiàng)優(yōu)勢: 多組分材料的化學(xué)計(jì)量轉(zhuǎn)移。 這種無溶劑、在幾分鐘內(nèi)大面積形成金屬鹵化物鈣鈦礦薄膜的能力在未來太陽能電池生產(chǎn)中很有前景。

審核編輯 黃宇

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權(quán)轉(zhuǎn)載。文章觀點(diǎn)僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學(xué)習(xí)之用,如有內(nèi)容侵權(quán)或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報(bào)投訴
  • 太陽能電池
    +關(guān)注

    關(guān)注

    22

    文章

    1282

    瀏覽量

    73136
  • 激光器
    +關(guān)注

    關(guān)注

    18

    文章

    2939

    瀏覽量

    64451
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關(guān)推薦
    熱點(diǎn)推薦

    日本金澤大學(xué)啟動鈣鈦礦太陽能電池戶外測試項(xiàng)目

    來源:維度網(wǎng) 日本金澤大學(xué)近日在其角間校區(qū)的太陽能園區(qū)內(nèi),啟動了一項(xiàng)針對鈣鈦礦太陽能電池的戶外測試項(xiàng)目。該測試是與東芝集團(tuán)、長州工業(yè)及電氣通信大學(xué)合作進(jìn)行,計(jì)劃持續(xù)至2026年12月。
    的頭像 發(fā)表于 12-24 17:51 ?473次閱讀

    晶科能源創(chuàng)下n型TOPCon太陽能電池效率新紀(jì)錄

    來源:維度網(wǎng) 中國晶科能源公司宣布其n型TOPCon太陽能電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)到27.79%,該成果已獲得德國哈默爾恩太陽能研究所獨(dú)立驗(yàn)證。這一太陽能電池效率新紀(jì)錄較該公司今年6月公布的27.02%有所
    的頭像 發(fā)表于 12-22 17:24 ?505次閱讀

    大化所研制出基于準(zhǔn)分子四波混頻的波長可微調(diào)堿金屬藍(lán)光激光器

    近日,我所氧碘化學(xué)激光器效率和光腔研究研究組(703組)胡墅項(xiàng)目研究員、郭敬為研究員、譚彥楠研究員團(tuán)隊(duì)提出了一種基于銣-氦準(zhǔn)分子參與的四波混頻過程產(chǎn)生波長可微調(diào)藍(lán)光激光的新方法。該方法利用雙光子激發(fā)
    的頭像 發(fā)表于 12-11 17:02 ?111次閱讀
    大化所研制出基于<b class='flag-5'>準(zhǔn)分子</b>四波混頻的波長可微調(diào)堿金屬藍(lán)光<b class='flag-5'>激光器</b>

    維度網(wǎng)|有機(jī)太陽能電池手性材料研究取得進(jìn)展,光伏效率大幅提升

    該有機(jī)太陽能電池技術(shù)通過手性誘導(dǎo)自旋選擇效應(yīng),產(chǎn)生自旋極化電流促進(jìn)電荷分離。資深作者佐伯明典指出:"這種效應(yīng)非常有趣,因?yàn)樽孕龢O化更好地分離電子和空穴,從而減少電荷復(fù)合。"分子結(jié)構(gòu)對
    的頭像 發(fā)表于 12-01 16:19 ?468次閱讀
    維度網(wǎng)|有機(jī)<b class='flag-5'>太陽能電池</b>手性材料研究取得進(jìn)展,光伏效率大幅提升

    我國科學(xué)家攻克鈣鈦礦太陽能電池難題

    理工大學(xué)白楊教授聯(lián)合復(fù)旦大學(xué)褚君浩院士團(tuán)隊(duì)在《自然-通訊》發(fā)表研究成果,成功開發(fā)出超穩(wěn)定、高效率的寬帶隙鈣鈦礦太陽能電池,并構(gòu)建出性能優(yōu)良的全鈣鈦礦疊層器件。 ? 鈣鈦礦材料因其低成本、高光電轉(zhuǎn)換能力的特性,被公認(rèn)為下
    的頭像 發(fā)表于 08-25 02:22 ?3888次閱讀

    JCMsuite應(yīng)用:太陽能電池的抗反射惠更斯超表面模擬

    折射率介質(zhì)亞微米量級的二氧化鈦(TiO2)圓盤作為標(biāo)準(zhǔn)異質(zhì)結(jié)硅太陽能電池的抗反射惠更斯超表面在試驗(yàn)中進(jìn)行開發(fā)。無序陣列使用基于膠體自組裝的可伸縮自下而上的技術(shù)制造,該技術(shù)幾乎不考慮設(shè)備的材料或表面形態(tài)
    發(fā)表于 06-17 08:58

    天合光能榮登全球鈣鈦礦太陽能電池專利排行榜第一

    今日,全球知名知識產(chǎn)權(quán)綜合信息服務(wù)提供商IPRdaily發(fā)布了《全球太陽能電池及組件發(fā)明專利排行榜(TOP50)》《全球鈣鈦礦太陽能電池發(fā)明專利排行榜(TOP30)》和《全球TOPCon太陽能電池
    的頭像 發(fā)表于 04-22 17:54 ?1050次閱讀

    IBC技術(shù)新突破:基于物理氣相沉積(PVD)的自對準(zhǔn)背接觸SABC太陽能電池開發(fā)

    交叉指式背接觸(IBC)太陽能電池因其無前電極設(shè)計(jì)和雙面鈍化接觸特性,具有高效率潛力。然而,傳統(tǒng)IBC電池制造工藝復(fù)雜,涉及多次摻雜和電極圖案化步驟,增加了成本和制造難度。本文提出的S
    的頭像 發(fā)表于 04-14 09:03 ?1420次閱讀
    IBC技術(shù)新突破:基于物理氣相沉積(PVD)的自對準(zhǔn)背接觸SABC<b class='flag-5'>太陽能電池</b>開發(fā)

    效率25.2%,基于薄層電阻調(diào)控的BC太陽能電池鈍化與抗反射技術(shù)研究

    IBC太陽能電池因消除正面金屬化、減少陰影損失和增加光吸收面積,有實(shí)現(xiàn)高效的潛力,但制造復(fù)雜且昂貴。本文運(yùn)用Quokka3模擬對IBC太陽能電池展開研究,著重關(guān)注前后表面鈍化、薄層電阻等因素對
    的頭像 發(fā)表于 03-28 09:03 ?1158次閱讀
    效率25.2%,基于薄層電阻調(diào)控的BC<b class='flag-5'>太陽能電池</b>鈍化與抗反射技術(shù)研究

    背接觸(BC)太陽能電池組件封裝損失研究:從材料選擇到工藝優(yōu)化

    本文研究了背接觸(BC)太陽能電池在組件封裝過程中的電池到組件(CTM)比率,這是光伏行業(yè)中一個創(chuàng)新且日益重要的研究焦點(diǎn)。通過比較雙面電池和背接觸電池組件的CTM損失因素,研究揭示了晶
    的頭像 發(fā)表于 03-24 09:02 ?2567次閱讀
    背接觸(BC)<b class='flag-5'>太陽能電池</b>組件封裝損失研究:從材料選擇到工藝優(yōu)化

    TOPCon太陽能電池在UV輻照下的電性能衰減與恢復(fù)機(jī)制研究

    TOPCon太陽能電池的UV輻照衰減特性主要受正面和背面鈍化方式的影響,正面更容易受到UV輻照的影響。通過提高SiNx層的折射率和增加AlOx層的厚度,可以有效提高TOPCon太陽能電池的抗UV輻照
    的頭像 發(fā)表于 03-07 09:01 ?2642次閱讀
    TOPCon<b class='flag-5'>太陽能電池</b>在UV輻照下的電性能衰減與恢復(fù)機(jī)制研究

    大族激光薄片超快激光器產(chǎn)品介紹

    超快激光激光技術(shù)領(lǐng)域的重要研究方向之一。目前超快激光作為先進(jìn)制造業(yè)中理想加工利器,在半導(dǎo)體晶圓加工、太陽能電池劃片、新能源
    的頭像 發(fā)表于 03-06 10:00 ?1661次閱讀
    大族<b class='flag-5'>激光</b>薄片超快<b class='flag-5'>激光器</b>產(chǎn)品介紹

    JCMsuite應(yīng)用:太陽能電池的抗反射惠更斯超表面模擬

    折射率介質(zhì)亞微米量級的二氧化鈦(TiO2)圓盤作為標(biāo)準(zhǔn)異質(zhì)結(jié)硅太陽能電池的抗反射惠更斯超表面在試驗(yàn)中進(jìn)行開發(fā)。無序陣列使用基于膠體自組裝的可伸縮自下而上的技術(shù)制造,該技術(shù)幾乎不考慮設(shè)備的材料或表面形態(tài)
    發(fā)表于 03-05 08:57

    激光器基礎(chǔ)---激光

    圖1:在典型的氣體激光器中,增益介質(zhì)呈細(xì)長的圓柱形。腔體由兩個鏡子限定。一種是部分反射,允許輸出光束逃逸 激光腔或諧振是系統(tǒng)的核心。在某些高增益裝置(如準(zhǔn)分子激光器)中,通過一組受激
    的頭像 發(fā)表于 03-03 09:06 ?1114次閱讀
    <b class='flag-5'>激光器</b>基礎(chǔ)---<b class='flag-5'>激光</b>腔

    吉時利數(shù)字源表太陽能電池測試

    應(yīng)用的關(guān)鍵所在。 吉時利,作為全球領(lǐng)先的電子測試設(shè)備供應(yīng)商,憑借其在精密測試領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗(yàn),推出了數(shù)字源表系列產(chǎn)品,為太陽能電池的研發(fā)和制造提供了強(qiáng)有力的技術(shù)支持。數(shù)字源表作為一種集成了高精度電流源、測量儀表
    的頭像 發(fā)表于 02-20 16:58 ?722次閱讀
    吉時利數(shù)字源表<b class='flag-5'>太陽能電池</b>測試