北京交通大学硕士学位论文CdS/CdTe薄膜太阳能电池的及其特性研究姓名:孙学柏申请学位级别:硕士专业:光学指导教师:张希清20060301摘要Cds/cdTc薄膜太阳能电池的及其特性研究,是一项国际前沿课题。
CdTe太阳能电池的与研究进展.CdTe太阳能电池的与研究进展摘要:II-VI族半导体化合物碲化镉(CdTe)因其具有良好的光电性质,而成为高效率、低成本的多晶薄膜太阳电池理想的吸收层材料。.本文概述了薄膜太阳能电池、CdTe多晶太阳能电池的发展...
Keywords:interface,CdTeCdSsolarcells西华大学毕业论文目录第一章1.2太阳能电池1.3CDS和CDTE的生长1.4CDTE/CDS太阳能电池存在的问题及展望第二章太阳电池的基本原理2.1导言及太阳电池的基本性质2.2P-N结的伏安特性分析及等效电路
【摘要】:CdTe是一种直接带隙Ⅱ-Ⅵ族化合物半导体,理想的禁带宽度与很高的光吸收系数使其成为第二代高效率低成本太阳能电池的主要成员之一。CdTe薄膜太阳能电池是目前薄膜电池中组件效率最高的一种电池。最近的报道显示CdTe薄膜太阳能电池的最高转化效率已经达到18.7%,电池组件也实现了16.1%...
CdS/CdTe薄膜太阳能电池相关材料及性能研究.詹红.【摘要】:CdS/CdTe薄膜太阳能电池是一种新型的薄膜电池,在光伏产业具有广泛的开发前景。.CdS的化学性能比较稳定,是一种属于Ⅱ-Ⅵ族的化合物,半导体材料的禁带宽度为2.42eV,能透过绝大多数的太阳光,在...
碲化镉(CdTe)是一种P型半导体材料,室温下禁带宽度为1.45eV,属直接跃迁型能带结构,很接近太阳能电池需要的最优能隙,吸收系数大,可以有效吸收可见光能量,具有很高的理论转换效率(28%),因此成为高效率,低成本的多晶薄膜太阳能电池的理想
CdTe/CdS薄膜太阳能电池最高实验室光电转换效率已经达到16.5%。本论文研究了在CdTe薄膜太阳能电池过程中相关材料的、处理和表征。第一章首先介绍了太阳能电池的发展历史和基本工作原理。然后介绍了CdTe薄膜太阳能电池的特点和结构。
光伏电池和光电解水是利用太阳能解决能源危机的两种主要方式。本文以宽带隙ZnO单晶纳米线(SCNWs)为基础,物理气相沉积CdTe薄膜,高效纳米线增强异质结太阳能电池,并尝试将的p-CdTe半导体材料应用于光电解水制氢。1、本文通过物理...
本文建立CdTe薄膜太阳能电池工程模型用以优化设计方案,提出一种适合CdTe薄膜太阳能电池发电系统的MPPT逻辑控制法,提高了光伏发电系统的稳定性和发电效率。.本文完成的主要工作和取得的研究结果如下:(1)针对“高转换效率的CdTe薄膜太阳能电池性能”问题...
综上所述,作者在CdTe太阳能电池中证明了一种低温非原位V族元素掺杂新技术,并了高效的无铜CdSeTe薄膜太阳能电池。使用该低温非原位掺杂工艺,可获得高达5.88%掺杂元素活化率,并实现了高空穴密度(约1015cm-3)和长载流子寿命(约22ns)。
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CdTe太阳能电池的与研究进展.CdTe太阳能电池的与研究进展摘要:II-VI族半导体化合物碲化镉(CdTe)因其具有良好的光电性质,而成为高效率、低成本的多晶薄膜太阳电池理想的吸收层材料。.本文概述了薄膜太阳能电池、CdTe多晶太阳能电池的发展...
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CdS/CdTe薄膜太阳能电池相关材料及性能研究.詹红.【摘要】:CdS/CdTe薄膜太阳能电池是一种新型的薄膜电池,在光伏产业具有广泛的开发前景。.CdS的化学性能比较稳定,是一种属于Ⅱ-Ⅵ族的化合物,半导体材料的禁带宽度为2.42eV,能透过绝大多数的太阳光,在...
碲化镉(CdTe)是一种P型半导体材料,室温下禁带宽度为1.45eV,属直接跃迁型能带结构,很接近太阳能电池需要的最优能隙,吸收系数大,可以有效吸收可见光能量,具有很高的理论转换效率(28%),因此成为高效率,低成本的多晶薄膜太阳能电池的理想
CdTe/CdS薄膜太阳能电池最高实验室光电转换效率已经达到16.5%。本论文研究了在CdTe薄膜太阳能电池过程中相关材料的、处理和表征。第一章首先介绍了太阳能电池的发展历史和基本工作原理。然后介绍了CdTe薄膜太阳能电池的特点和结构。
光伏电池和光电解水是利用太阳能解决能源危机的两种主要方式。本文以宽带隙ZnO单晶纳米线(SCNWs)为基础,物理气相沉积CdTe薄膜,高效纳米线增强异质结太阳能电池,并尝试将的p-CdTe半导体材料应用于光电解水制氢。1、本文通过物理...
本文建立CdTe薄膜太阳能电池工程模型用以优化设计方案,提出一种适合CdTe薄膜太阳能电池发电系统的MPPT逻辑控制法,提高了光伏发电系统的稳定性和发电效率。.本文完成的主要工作和取得的研究结果如下:(1)针对“高转换效率的CdTe薄膜太阳能电池性能”问题...
综上所述,作者在CdTe太阳能电池中证明了一种低温非原位V族元素掺杂新技术,并了高效的无铜CdSeTe薄膜太阳能电池。使用该低温非原位掺杂工艺,可获得高达5.88%掺杂元素活化率,并实现了高空穴密度(约1015cm-3)和长载流子寿命(约22ns)。