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时间:2018-12-28
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1、为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划烟台太阳能新型材料公司 太阳能光伏发电材料技术新进展 摘要:本文首先介绍了太阳能光伏发电的基本原理,然后简述了用于太阳能光伏发电的各种常用材料的原理和特点以及在实验室中的最高转换效率,并介绍了研究前沿的几种新材料和结构,最后就太阳能光伏发电的前景做了分析总结。 关键字:光伏发电材料转换效率新进展规模化应用 随着太阳能尤其是太阳能光伏发电的应用越来越广泛,更多新材料和新技术不断涌现。本文将
2、着重介绍近期光伏发电材料技术的进展,并简述规模化应用趋势。 1太阳能光伏效应 光伏材料将光能转换为电能,这个过程叫做光伏效应。光伏效应的过程即半导体材料吸收光子能量,使到半导体中的原子发生原子能级跃迁,然后释放电子并形成电压的过程。入射光子的能量e=hν,,只有当入射光子的频率达到一定数值,使到入射光子的能量e大于半导体能级跃迁并释放电子所需要的最小能量——禁带宽度,才能使原子能级跃迁并产生电子。2太阳能光伏应用常见材料特性目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,
3、可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划 摘要:本文首先介绍了太阳能光伏发电的基本原理,然后简述了用于太阳能光伏发电的各种常用材料的原理和特点以及在实验室中的最高转换效率,并介绍了研究前沿的几种新材料和结构,最后就太阳能光伏发电的前景做了分析总结。 关键字:光伏发电材料转换效率新进展规模化应用 随着太阳能尤其是太阳能光伏发电的应用越来越广泛,更多新材料和新技术不断涌现。本文将着重介
4、绍近期光伏发电材料技术的进展,并简述规模化应用趋势。 1太阳能光伏效应 光伏材料将光能转换为电能,这个过程叫做光伏效应。光伏效应的过程即半导体材料吸收光子能量,使到半导体中的原子发生原子能级跃迁,然后释放电子并形成电压的过程。入射光子的能量e=hν,,只有当入射光子的频率达到一定数值,使到入射光子的能量e大于半导体能级跃迁并释放电子所需要的最小能量——禁带宽度,才能使原子能级跃迁并产生电子。2太阳能光伏应用常见材料特性 根据el的最新光伏转换效率统计发现,近年来,光伏转换效率在全世界的各个实验室不断
5、被刷新,为光伏发电的发展奠定了坚实的技术基础。 多重结和单重结iii-v族材料目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划 多重结和单重结太阳能电池的转换效率最高,在多重太阳聚焦下,单重结的效率可达20%~30%,而三重结材料的光伏转换效率,可达到40%。XX年在美国solar-junction公司的试验资料显
6、示最高的转换效率为%。在XX年,emcore公司推出了有效面积为108mm2的三重结太阳能电池,其在200余倍聚焦数下能量转换效率达到37%。多重结材料生长制备一般采用金属有机化学气相沉积,这需要精密的 材料配比控制和生长速率控制,成本较高,加上重结iii-v族材料如ga、as和ge在地壳中的含量还不到10%~5%,综合考虑下更适用于高密度辐照下的光电转换。 单晶矽和多晶矽 在矽系太阳能电池中,单晶矽大阳能电池转换效率最高,技术最成熟。unsw大学在XX年以前就已经实现25%的单晶矽材料的转换效率。
7、多晶矽太阳电池的出现主要是为了降低成本,其优点是能直接制备出适于规模化生产的大尺寸方型矽锭,制造过程简单、省电、节约矽材料,对材质要求也较低。弗劳恩霍夫研究所的太阳能系统在XX年前发表的最高的多晶矽转换效率为%。在实规模化应用中,多为单晶矽产品,其效率在13%~16%左右。 薄膜技术目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人
8、素质的培训计划 薄膜技术可采用的材料包括无定型矽、多晶矽、微晶矽以及碲化镉和铜铟硒等,其电池的转换效率从12%~20%不等。薄膜技术电池可通过薄膜制备方法如射频建设、真空蒸发等将这些材料沉积到玻璃基板甚至柔软的基板上制作。其制备简单,转换效率也不低,据报导,cuingase电池的转换效率已经达到%。由于铜、铟和硒材料资源相对丰富,薄膜技术制备简单,其成本低很多,适合大规模应用。 有机聚合物、无机聚合物和燃料敏化物太阳能电池
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