太阳能电池片等离子体化学气相沉积法 ppt(P...

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henwan12241
先发酵,后煮加调料,最后冷藏处理
1.鸡蛋洗得干干净净;
2.再用针在鸡蛋的一端扎一个小小的孔,在另一端也扎一个同样大小的孔;
3.接着我向其中的一个孔用力吹气,让蛋黄、蛋清全部流出来,再把
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1、将墙面凹洞,用腻子填补,用刮刀整平墙面。
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具体方法如下:1.LED芯片检验镜检:材料表面是否有机械损伤及麻点麻坑(lockhill芯片尺寸及电极大小是否符合工艺要求电极图案是否完整2.LED扩片由于LE
小腿由胫骨和腓骨组成,在前而粗者为胫骨,在后而细者为腓骨,脚的足弓顶部有一块骨头叫距骨。踝关节就是由胫骨、腓骨下端夹骑于距骨之上形成的,俗称“脚脖子”。胫骨下端
&&这个应该和酿造葡萄酒一样&
原理:C6H12O6→2C2H5OH+2CO2
1、准备工作:打算买多少葡萄就要准备好大约1.5倍容积的广口容器,塑料、玻璃、陶瓷都可以,最好是玻璃的了,
多见于睾丸炎和损伤,睾丸炎除血行感染外,更常见的是细菌经尿道逆行至附睾和睾丸,造成附睾炎、睾丸炎,
临床可见附睾与睾丸肿胀和疼
别这么说自己嘛,嘴吧除了说话以外,就是吃东西了,不能失去嘴巴的作用是不是?多吃水果吧,美容又减肥的,或者豆类,玉米,粗粮,全麦面包等
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SiOx-SiNx双层减反膜在多晶太阳能电池上的应用
作者:石东益 肖欢 朱小琴 童锐 张丽芳
编辑:sunny
摘要:采用直接和间接等离子体增强化学气相沉积法制备了双层SiOx/SiNx减反膜多晶硅电池,研究了晶体硅电池片减反膜SiOx的折射率、膜厚与电性能的关系。当SiOx折射率为1.47,膜厚为40 nm时双层膜多晶硅电池在短波段的光谱响应有所提升,电池片转换效率提升约0.3%,但模组封装后的功率损耗同比增加1.45%,此方面需要进一步的研究。
关键词:SiOx-SiNx双层膜, 太阳能电池, 模组封装
为了提高晶体硅电池正面的陷光性,工业中常采用表面织构化和减反射膜技术,以减少电池正面对太阳光的反射。由于SiNx的折射率从1.9至2.5可调,于600~800 nm的中长波范围内具有优异的减反射效果,且SiNx对硅片有氢钝化作用[1],所以被广泛应用于晶体硅电池工艺中。SiOx在硅太阳能电池的实际工艺和研究开发中也备受关注。研究表明,采用热氧化法生长的SiOx具有较好的钝化效果,可用在硅和SiNx减反膜之间[2];另因其折射率(n=1.4~1.5)介于SiNx和空气的折射率之间,也经常被用于多层减反射膜的开发应用之中[3-4]。 若将SiOx配合SiNx制备双层减反射膜,将进一步提高电池正面的陷光性,增加短路电流Isc和转换效率。本文还针对具有SiOx-SiNx双层减反射薄膜的太阳能电池的模組封装过程进行讨论。
试验样品为P型多晶硅(156&156 mm),电阻率为1~3 &O&cm, 经过清洗制绒,扩散制结,湿法边绝缘,直接法PECVD制备SiNx薄膜,间接法PECVD制备SiOx薄膜,最后丝网印刷正背面电极,烧结后测试电性结果。图一为双层SiOx/SiNx减反射膜的结构示意图。
图一 SiOx/SiNx双层减反膜结构示意图
通过理论计算选取了三组SiOx折射率,固定SiOx膜厚为40 nm;另选取了三组SiOx膜厚,固定SiOx折射率1.47。分别找出最佳折射率和膜厚搭配,并在最佳条件下重复实验。
3 结果与讨论
表一为SiOx薄膜厚度(40 nm)不变,不同折射率条件下的多晶硅电池片电性能参数。当SiOx薄膜折射率为1.47时,电流增幅最大,电池转换效率提升0.29%。表二为SiOx折射率(n=1.47)不变,不同SiOx膜厚条件下的多晶硅电池片的电性能参数。当SiOx膜厚为40 nm时,电流增幅最大,电池转换效率提升0.3%。结合表一、二可见最佳的SiOx膜厚和折射率分别为40 nm和1.47。表三为SiOx在最佳膜厚(40 nm)、折射率(1.47)搭配条件下多晶硅电池片的电性能参数。SiOx的膜厚、折射率在最佳条件下,短路电流增幅较大,约提升1.5%,转换效率提升约0.3%。
表一 SiOx在三种折射率条件下多晶硅电池片的电性能参数
表二 SiOx在三种膜厚条件下多晶硅电池片的电性能参数
表三 SiOx在最佳膜厚、折射率搭配条件下多晶硅电池片的电性能参数
图二为单、双层减反射膜电池的外量子效应。可见,双层膜电池在短波300~470 nm范围内相对提高,在波长470~780 nm之间光谱响应偏低,两种电池在长波780~1100 nm光谱响应光谱响应接近。由于外层SiOx的低折射率及膜厚匹配,增强了短波(300~470 nm)上的光吸收并提升短波段的光谱响应,上层膜SiOx对入射SiNx的光有消光使波长范围470~780nm的光谱响应有稍微降低。双层SiOx/SiNx减反膜电池能综合SiOx短波和SiNx中长波的减反射效果,拓宽电池的光谱响应范围,提升短路电流以提升转换效率。
图二&单层(SiNx)和双层(SiOxSiNx)减反射膜多晶硅电池的外量子效应
为了进一步研究双层SiOx/SiNx减反射膜电池在组件应用上的效果,取相同效率等级的双层膜电池片和单层膜电池片各36片,封装成模组拟测试功率。
由表四可见,双层膜电池片封装成组件后,功率损耗CTM(Cell To Module)值比单层膜电池片封装成的模组多1.45%。双层膜电池模组的电流增幅没有双层膜电池片电流增幅高,串联电压有所下降。
表四单层膜和双层膜电池片封装成组件后的输出功率比较
为了研究造成此现象的原因,我们分析了太阳能电池组件用的超白压花玻璃和EVA对光的吸收状况,如图三、四所示。可见,当波长低于400 nm的光进入玻璃和EVA时,绝大部分将被吸收。从而将SiOx/SiNx双层膜电池片在短波方面提升的效率抵消,此为造成SiOx/SiNx双层膜电池片CTM功率损失较大的主要原因。
图三太阳能玻璃透光率&&&&&&&&&&&&&&&&&&
图四常规EVA透光率
晶体硅太阳能工业生产中氮化硅减反射膜搭配折射率为1.47,膜厚为40 nm 的 SiOx能有效增加300~470 nm波长的太阳光的光谱响应,提高约0.3%的电池片转换效率。而模组的常规玻璃和EVA对短波段的光透过率很低,如果能研制出在短波段高透光玻璃和EVA,或者配合双层膜SiOx/SiNx电池片设计新的组件封装方法,将充分发挥双层SiOx/SiNx减反射膜的优势。
[1] 杨德仁. 太阳电池材料[M]. 北京:化学工业出版社,2006.
[2] Tom Markvart,Luis Castaner编,梁骏吾等译. 太阳电池:材料、制备工艺及检测[M]. 机械工艺出版社,2009.
[3] C. Zhizhang, Peyman Sana, Jalal Salami, and Ajeet Rohatgi, IEEE TRANSACTIONS ON ELECTRON DEVICES, VOL. 40, NO. 6, (1993).
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