窗口层相关论文
用真空电子束蒸镀的方法制备氧化铟锡(indiumtin oxide,ITO)薄膜,制作了以300nmITO为窗口层的新型AlGaInP红光LED。在氮气环境下,......
研究了以铟锡氧化物(ITO)薄膜作为电流扩展层及出光窗口层的红光LED的漏电增加和抗静电能力下降的问题。结果发现,器件漏电和抗静电能......
碲化镉(CdTe)是一种制备高效率、低成本太阳电池的理想光吸收层材料。它是直接带隙半导体,禁带宽度为1.45 e V,与太阳光谱匹配良好......
目前光伏市场上主流的太阳电池是体硅太阳电池,但其生产成本高,薄膜叠层太阳电池生产成本低,理论极限高,是较理想的替代产品。但目......
CIGS(Copper Indium Gallium Selenium,铜铟镓硒)太阳电池因其良好的柔性以及优异的抗辐照性能而在空间上具有广阔的开发前景。试......
该论文采用了RF辉光放电和VHF辉光放电两种方法,从优化B掺杂比、调整输入功率、改变CO/SiH之比三个方面,进行了p型a-SiO:H薄膜、p......
运用美国宾州大学开发的太阳电池模拟软件AMPS-1 D(Analysis of Microelectronic and Photonic Structures)研究窗口层厚度、前端......
利用金属有机物化学气相沉积(MOCVD),对窗口层掺杂对反极性红光LED的ESD性能的影响进行研究.通过设计多组窗口层掺杂实验,来分析不......
采用AFORS-HET软件对超薄异质结太阳能电池的窗口层、本征层的掺杂浓度、厚度、带隙等参数进行了数值模拟和优化,结合实际具体分析......
利用AMPS程序模拟研究了非晶硅锗薄膜太阳电池的窗口层材料和厚度以及背接触势垒对电池光伏性能的影响。模拟发现带隙为1.92 e V的......
因应新时代电子产品的需求,透明导电薄膜(Transparent Conductive Oxides,TCO)的应用也更加广泛,传统上是使用氧化铟锡(Indium Tin Oxide......
基于化学水浴法,采用氯化镉、氯化铵、氨水和硫脲溶液体系,通过二步法在导电玻璃上制备了CdS薄膜。系统地研究了二步法生长的膜厚......
以SiH4和GeF4为反应气体,采用甚高频等离子体增强化学气相沉积(VHF-PECVD)方法制备了P型微晶硅锗(P-μc-Sil-xGex)薄膜。研究GeF4浓度对......
采用了化学水浴法制备异质结薄膜太阳电池中的窗口层ZnS薄膜。尝试了酸性溶液制备ZnS薄膜,讨论了溶液成分、水浴时间和温度对薄膜成......
为解决能源危机和日益恶化的环境问题,开发清洁能源得到人们广泛认同,太阳能被认为是一种取之不尽,用之不竭的可再生清洁能源,对其......
铜铟镓硒(Cu(In,Ga)Se2,CIGS)薄膜太阳电池由于低成本高效率、吸收系数高、带隙可调、弱光性好、抗辐射能力强、稳定性好、柔性可折叠......
能源短缺和环境污染已成为工业和经济快速发展面临的严重问题和挑战,寻求和利用低成本的可再生能源(绿色能源)变得越来越重要。太......
利用高分子共混物的自组装机理,将聚苯乙烯(polystyrene,PS)和聚甲基丙烯酸甲酯(polymethyl methacrylate,PMMA)进行混合形成共混......
太阳能是一种取之不尽、用之不竭的可再生洁净能源,作为太阳能利用的重要手段,对太阳电池的研究与开发也变得日益重要。非晶硅薄膜......
该文从理论上介绍了CIGS太阳能电池的主要缺陷机制,说明了弱贫铜组分及由此产生的少量铜空位(VCu-)对于保持CIGS弱P型半导体性质的......
本工作采用甚高频等离子体化学气相沉积(VHF-PECVD)技术制备了P型微晶硅氧窗口层薄膜,讨论了P型微晶硅氧的光电特性随硼烷掺杂率的变......
CdTe多晶薄膜太阳电池以其转换效率高、制作成本低和易于产业化的优点,引起了人们的广泛关注,并成为国内外薄膜太阳电池研究的热点之......
窗口层薄膜的光学带隙是影响非晶硅太阳能电池效率提高的关键因素。窗口层薄膜质量的好坏将直接影响太阳能电池的开路电压和短路电......
硅太阳电池在迅速发展的光伏发电技术领域中一直占据着主导地位,尤其单晶硅太阳电池和多晶硅太阳电池更被视为了太阳电池的主流产......
本文的主要内容就是采用磁控溅射方法在室温条件下制备大面积(30cm×30cm)ZnO窗口层薄膜,改变实验条件研究工艺参数对薄膜特性的影响,......
学位
煤炭、石油等化石能源的大量消耗与需求已造成了严重的环境问题与社会问题。为了实现资源、环境与社会的可持续发展,人们亟需寻求......
Cu2ZnSnS4(简称CZTS)是一种直接带隙p型半导体,由于其禁带宽度(1.5eV)与太阳能电池的最佳禁带宽度值匹配,光吸收系数大于104cm-1,因而成为......
近年来,紫外探测技术在制导、预警、生化等方面得到了广泛的应用。AlGaN材料属直接带隙半导体材料,截止波长可调,覆盖200~365nm波段,化......
学位
<正>美国普林斯顿大学的研究人员发现了一种可将有机太阳能电池效率提高近两倍的新方法。科学家们认为,这种廉价的柔性塑料装置或......