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  • 简介:1 目 录CONTENTS第一篇薄膜太阳能电池悄然兴起技术前景看好 ------------------------------------------------------ 1第二篇 2014-2015 我国太阳能电池出口数量月度统计 ---------------------------------------------- 32014-2015 我国太阳能电池出口数量月度统计表 ----------------------------------------------------- 3第三篇 2014-2015 我国太阳能电池出口数量统计 --------------
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  • 简介:太 阳 能 电 池 基 本 特 性 测 定目前人类所消耗的能源的 70%来自煤、石油、天然气等化石燃料,在现有技术条件下,化石能源的大量使用给地球环境造成了严重危害,使人类生存空间受到了极大的威胁。科学家预言,尽管化石燃料能源未来仍将占有相当大比重,但其一统天下的局面将逐渐结束(地球上2亿年形成的化石燃料,大体只够人类使用 300 余年) , 可再生的清洁能源可望撑起未来世界能源供给的半壁江山。太阳能的利用和研究是 21 世纪新型能源开发的重点课题之一。 太阳能电池能够吸收光的能量,并将所吸收的光子能量转换为电能。目前硅太阳能电池应用领域除人造卫星和宇宙飞船外,已应用于许多民用领域如太阳能
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  • 简介:电子技术查新训练文献综述报告题 目 太阳能电池发展现状综述学 号班 级学 生指导教师2012 年2 太阳能电池的研究现状及发展趋势摘 要 太阳能电池的利用可为人类社会提供可再生的清洁能源。 综述了太阳能电池的研究现状。总结了太阳能电池的种类 1 硅太阳能电池; 2 多元化合物薄膜太阳能电池; 3 有机物 太阳能电池; 4 纳米晶太阳能电池。从材料、工艺与转换效率等方面讨论了它们的优势和不足之处,并对太阳能电池的发展趋势进行了预测。关键词 太阳能电池、材料、转换效率Status Quo of the Research on Solar Cells and its Deve
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  • 简介:一 , 基 础 知 识1 太阳能电池的发电原理太阳能电池是利用半导体材料的光电效应 , 将太阳能转换成电能的装置 .●半导体的光电效应 所有的物质均有原子组成 , 原子由原子核和围绕原子核旋转的电子组成 . 半导体材料 在正常状态下 , 原子核和电子紧密结合 处于非导体状态 , 但在某种外界因素的刺激 下 , 原子核和电子的结合力降低 , 电子摆脱原子核的束搏 , 成为自由电子 . 光激励核 核电 子 空穴 电 子● PN 结合型太阳能电池电 子 对太阳能电池是由 P 型半导体和 N 型半导体结合而成 ,N 型半导体中含有较多的空穴 , 而P 型半导体中含有较多的电子 , 当 P
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  • 简介:Awww.21tyn.cnA, Ampere 的缩写 , 安培 21tyn.cna-SiH, amorph silicon 的缩写 , 含氢的 , 非结晶性硅 . 中国太阳能产业联盟网21tyn.comAbsorption, 吸收 . www.21tyn.comAbsorption of the photons 光吸收 ; 当能量大于禁带宽度的光子入射时,太阳电池内的电子能量从价带迁到导带,产生电子空穴对的作用,称为光吸收。 21tyn.comAbsorptionscoefficient, 吸收系数 , 吸收强度 . 21tyn· cnAC, 交流电 . www.21tyn
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  • 简介:太阳能转换效率研究回顾分析与未来展望导读我国太阳能光电化学转换的研究以实现低价高效利用太阳能为目标, 二十年来在不同材料体系中研究了上百种材料, 大大促进了光电转换材料特别是多晶、 薄膜半导体及新一代纳米结构半导体和有机/半导体复合材料的发展。引言进入二十世纪以来, 人类的工业文明得以迅猛发展, 由此引发的能源危机和环境污染成为急待解决的严重问题, 利用和转换太阳能是解决世界范围内的能源危机和环境问题的一条重要途径。世界上第一个认识到光电化学转换太阳能为电能可能实现的是 Becquere1,他在1839 年发现涂布了卤化银颗粒的金属电极在电解液中产生了光电流,以后 Brattain、 Ga
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  • 简介:太阳能电池发量的计算方法2009-07-24 1519 使用峰值小时数的方法估算太阳电池组件的输出因为太阳电池组件的输出是在标准状态下标定的, 但在实际使用中, 日照条件以及太阳电池组件的环境条件是不可能与标准状态完全相同,因此有必要找出一种可以利用太阳电池组件额定输出和气象数据来估算实际情况下太阳电池组件输出的方法,我们可以使用峰值小时数的方法估算太阳电池组件的日输出。该方法是将实际的倾斜面上的太阳辐射转换成等同的利用标准太阳辐射 1000 W/ m2照射的小时数。 将该小时数乘以太阳电池组件的峰值输出就可以估算出太阳电池组件每天输出的安时数。太阳电池组件的输出为峰值小时数峰
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  • 简介:五数据记录与处理1 表一 负载电压和电流记录表由上图可知当 R 小于某一值时,负载电流几乎不变,此时,可视为恒流源;当 R 大于某一值时,负载电流近乎按指数形式减小。从图中可知 mAI SC 58.3 VU SC 61.1当 R 增加时, P 先增加,后减小, UIP由图可看出,当 R449.72 时, Pm5.728mW 故填充因子 FfOCSCUIPmax 61.158.3728.5 0.994 且 Ff 值越大,太阳能电池对光的利用率越高,光转化率越高 . 电压 U/v 0 0.19 0.40 0.60 0.78 1.00 1.20 1.41 1.61 电流 I/mA
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  • 简介:E. Radziemska/能量和燃烧科学 29( 2003) 407-424 1 / 39关于硅和砷化镓太阳能电池组件在热性能方面的综述摘要 本综述总结了近年来在结晶和非晶硅太阳能电池组件领域获得的温度性能。 它给出了一个通用的结果分析和评论的应用程序构建集成光伏 PV热系统 , 将光能转化成电能 , 热能等。 空气冷却和水冷却以及“混合式”光伏热太阳能收集器也被提及到。 本文还包括非晶硅太阳能模块在塑料薄膜 , 薄膜太阳能电池等方面的灵活应用以及对将来这方面的展望。其主要包括对光伏模块传热机制的实验结果的分析。关键词太阳能电池;光伏;太阳能;能量转换;混合系统目录1. 介绍﹒﹒﹒
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  • 简介:太阳能电池各电性能参数的本质及工艺意义武宇涛电性能参数主要有 Voc,Isc,Rs,Rsh,FF,Eff,Irev1,电性能参数在生产过程中尤其是在实时的生产控制现场, 非常及时地反映了整个生产线生产工艺尤其是后道工序的动态变化情况, 为我们对产线的控制及生产设备工艺参数的实时调节起到了非常重要的参考作用。从可控性难易角度来说, Voc,Rs,Rsh,主要和原材料及生产工艺的本身特征相关, 与工艺现场的调控波动性关系不是特别紧密, 可称之为长程可控参数。而 Isc,FF, Irev1 与工艺现场的调控联系紧密,对各调控参数比较敏感,可称之为短程可控参数。当然我们最关心的是效率 Eff 。
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