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本文標題:"不同的層來(lái)構成多層太陽(yáng)能電池-實(shí)驗顯微鏡"

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不同的層來(lái)構成多層太陽(yáng)能電池-實(shí)驗顯微鏡

 
   太陽(yáng)能電池
    太陽(yáng)能電池實(shí)質(zhì)上是半導體.在半導體交界處的兩側使用不同的微量元
素.以改變它的電性能并且創(chuàng )建一個(gè)電勢。隨后入射的太陽(yáng)光會(huì )產(chǎn)生一股電
流流過(guò)交界處。
    旱期的太陽(yáng)能電池主要山硅制成,在地面應用中.硅因有效率和成本之
間的平衡.仍然被廣泛使用。硅制太陽(yáng)能電池的效率范閑可以從7%的無(wú)定形
硅至19%的單品硅.而在空間應用中.則要求更高的效率.從而砷化稼成了行
業(yè)標準.
 
30個(gè)不同的層來(lái)構成多層太陽(yáng)能電池.齊層對應于太陽(yáng)光講的不同波段。頂
層對應藍色的一端.允許綠色和紅色通過(guò).中間層對應綠色而底層對應紅色
。這些電池可以以接近30%的效率工作。
 
    由于制造上的原因.標準的只結電池通常在一個(gè)140 μm厚的鍺從板上
生成。這對于發(fā)電來(lái)說(shuō)是沒(méi)有必要的,因此研究的日標就將從板的厚度減
少到20  μm,這樣既}5省了鍺的川lit.也降低了ur(量。一些主要衛星太
陽(yáng)能電池陣列的陣列面積可以達到100  μm.因而節約效果顯著(zhù)。
    當前,空間環(huán)境下運行的結構和太陽(yáng)能電池組已經(jīng)被認為接近其理論
極限.如果要進(jìn)一步改產(chǎn).就必須采川新的做法.主要有以下兒點(diǎn):
    納米技術(shù)一一控制吸收性能有更大的靈活性。
    (2)基于氮化物材料潛在的更多的結點(diǎn)、更高的效率;
    (3)倒置變質(zhì)單元—個(gè)新的架構.可提供更大的可靠性和功率比。
 

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