Micromorph szilícium vékonyréteg akkumulátor
Ábra. 1 micromorph szilícium technológiát.

Ábra. 2. Image réteg mikrokristályos szilícium egy szubsztráton ZnO kapott transzmissziós elektronmikroszkóppal.

3. ábra összehasonlítása napenergia spektrális válasz „SnO2 a” és „a ZnO”. Amorf és mikrokristályos rétegek azonos vastagságú.
Micromorph szilícium vékonyréteg akkumulátor
Hála a posztindusztriális társadalom fejlődésének és növekedésének olajfogyasztás a világon drámaian növeli szerepét az alternatív energiaforrások. Az egyik legfontosabb típusai kimeríthetetlen energia az energia a nap. Az erőfeszítések sok tudós a világ javítását célzó módszerek átalakítása napenergia elektromos árammá, amely az új napelem modulok. Mivel azonban ezek a napelemes modulok kell végezni az ipari méretekben, az egyik vezető szerepet játszott a gazdasági szempontok a termelés. Ez a leghatékonyabb napelem alapján GaAs és egyéb félvezetők pdobnyh, ám a meglehetősen magas költség az ilyen sejtek, napelemes modulok alapján GaAs felhasználása csak az űrkutatásban. A mindennapi életben, a fő szerepet játszott szilícium napelemek.
Svájci vizsgálók (IMT) javult a szokásos napelem gyártási alapuló technológia amorf szilícium (micromorph szilícium technológia). LPCVD módszer felületén üveg bevonva egy réteg fotoprozrachnogo oxid lerakódott réteg mikrokristályos szilícium a 1-2 mikrométer (1. ábra) Kb. Ed. Ez az említett, feltételesen, hanem ez a kontrollált kristályosításával amorf szilíciumréteg>. Ez egy függőleges orientált mikrokristályok átmérője 10-50 nm, és a hossza néhány tized mikrométer (2. ábra).
Kristályos szilícium - közvetett-félvezető kevesebb, mint amorf szilícium sávú 1,2 EB. Következésképpen, hogy elérjék összehasonlítható hatékonyságot és egy réteg legyen lényegesen szélesebb. A már összeszerelt akkumulátor, amelyben az elektron-lyuk párok képződnek az amorf és mikrokristályos szilícium rétegek, létrehoz egy potenciális különbség a 1,4 V, amelyek mikrokristályos szilícium hozzájárulások 0,5 V.
A tudósok is megváltozott, és fotoprozrachny-oxid (TCO - átlátszó vezetőképes oxid), amelyen a szilícium fázisokat letétbe. Ehelyett a legtöbb kereskedelmi forgalomban kapható SnO2. ZnO javasolták Kb. Ed. biztosan, mint - az adalékolt>, ami valamivel jobb, mint az ón-dioxid kb. Ed. lehetnek még mindig szem előtt ITO?> fényáteresztés (3. ábra).
A technológia előállítására micromorph szilícium lehetővé teszi, hogy növelje a hatékonyságot a hagyományos szilícium napelemek 1,5-szer, 9-13% -os, és blizhashee ideig marad a legjövedelmezőbb technológia a világon az ár / teljesítmény.
Munkatársak LPCVD technológia által leírt módszerrel
alkalmazott ZnO.
Tanulási tapasztalatok terén a nanotechnológia Technopreneurship
Ebben a felmérésben, kérünk, hogy a tapasztalatok megosztása és a hozzáállás nanotechnológia Technopreneurship és a kapcsolódó területeken. Előre köszönöm a közömbös!
Projekt munka
Ma már egyre népszerűbb az úgynevezett projekt munka diákok, de vannak nagyon eltérő véleményeket e tárgyban. Hálásak lennénk, ha tudna röviden kifejtette véleményét ebben a kérdésben szavazás. Köszönöm előre!