表面电极和界面态对光伏性器件性能的影响研究

被引量 : 0次 | 上传用户:gengkc
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
能源问题是21世纪人类面临的最重要问题之一,而在各种可再生新能源中,太阳能被认为是人类解决能源问题的最大希望。本文运用AMPS-1D(Analysis ofMicroelectronic and Photonic Structures)程序系统模拟了Si材料和CdTe材料太阳能电池。在光伏型器件研究的诸多问题中,我们着重分析了太阳能电池表面和界面态对器件性能的影响,设计了优化器件性能的表面和界面参数,讨论了现今太阳能电池制备条件下实现优化参数所面临的主要问题。希望通过本文的理论研究为工艺改善提供依据
其他文献
交流采样装置是一种通过对电流互感器、电压互感器送出的交流信号实时采样,计算得到电流、电压、功率、电量、周波、谐波等数据的一种电力监测仪表装置。它可以实现防窃电、实时在线监测用电参数等需求侧管理功能,有了广泛的应用。然而在工程实施中的错接线问题制约了交流采样装置的使用。传统的解决方法是在线仪表检测法和离线检查法。在线仪表检测法需要使用相位仪和具备丰富的专业知识才能进行,离线检查法耗时耗力。本文讲述的
学位
铁电存储器的存储原理是基于铁电薄膜的剩余极化,即当外加电场或电压撤去后,铁电薄膜仍存在正、负剩余极化值,分别对应于存储器的“1”和“0”数字信息。因此,铁电存储单元无需外电场和电压的维持,仍能保持原有的极化信息。铁电存储器虽然具有一些优异性能,但其研制中仍有一些急待解决的问题,如薄膜材料的选择,优质铁电薄膜要求有大的剩余极化值P_r和较低的矫顽场E_c,抗疲劳性能等。PZT反铁电薄膜是过去的几十年
学位
纳米半导体的光催化聚合可用来制备聚合物/无机纳米复合材料,且具有耗能低、清洁污染小,工艺过程简单方便等优点,具有光明的应用前景。本课题探索了光催化聚合在制备水溶性量子点(即是在水相中具有非常好的单分散性的量子点)和光伏电池器件中的应用。水溶性量子点:水溶性量子点在生物医学领域,尤其是在细胞的荧光成像上具有非常光明的应用前景。相对于传统的荧光有机染料,量子点具有激发光谱范围宽,发射光谱范围窄,光化学
学位
步进电机因其结构简单、运行可靠、控制方便等优点,已经成为各行业中非常重要的执行器件。本论文以反应式步进电机的系统控制为例,结合纺织行业的应用,使用当前最为流行的FPGA技术来实现。该系统为全数字系统,通过系统仿真、综合、布线、下载和实验测试,最终达到了设计目标。该论文讲述的则是一种基于FPGA的硬件模式的实现方法,实际上就是IP软核。软核的开发成功,将给步进电机控制系统带来更高的可靠性和稳定性。论
学位
电力是现代社会发展的重要动力。对电力系统优化规划进行研究具有重大的现实意义。电力系统规划研究分为电源规划和电网规划两部分,合理的电网结构是电力系统安全稳定运行的重要基础。其任务是根据规划水平年的负荷预测和电源规划结果确定最佳电网结构,以满足经济可靠输送电能的要求。本文首先对启发式算法在电网规划中的应用进行了详细的分析和研究。该算法包括逐步扩展法和逐步倒退法。逐步扩展法根据各待选线路对过负荷支路过负
学位
永磁同步电机伺服系统以其高速、高精度、高可靠性和较强的抗干扰能力及鲁棒性等特点,被广泛地应用在工业自动化领域中,成为伺服系统研究的新热点。本研究以建立一个永磁同步电机伺服系统研究用硬件平台为目标,对永磁同步电机伺服系统展开研究。本文以表装式永磁同步电机(SPMSM)为控制对象,主要研究矢量控制与直接转矩控制这两种主要的控制方法,并对矢量控制进行了较深入的研究。通过研究得知传统矢量控制方法在电流环方
学位
随着电子、信息、网络技术的发展,便携式电子设备如笔记本电脑、手机等正以一种惊人的速度在全球范围内得到普及。随之而来的是对小型电源的高要求和大需求。由于锂离子电池具有工作电压高,重量轻,比能量大,自放电小,循环寿命长,无记忆效应,无环境污染等突出优点,而成为便携式电子设备的首选理想电源。电池性能的好坏很大程度上取决于正极材料的性能优劣。橄榄石型LiFePO_4系化合物由于具备更安全、更环保、更廉价等
学位
片上螺旋电感可应用于移动通信系统的多个模块中,是实现高性能单片硅基射频集成电路(Si—RFIC)的关键。近年来,硅基片上螺旋电感作为射频芯片的重要器件一直是国内外学术界和产业界关注的热点,研究内容涉及电感结构的改进、高频电感模型的优化及电感值分析技术等。本论文在完善电感射频模型的基础上,以实现与传统等线宽和间距电感相兼容模型的前提下,重点研究了金属线宽和间距渐变结构电感的模型,分析了不同衬底结构对
学位
ZnO压敏电阻以其非常优异的非线性特性被广泛应用于电子特别是高压电力行业,以保护电气装置免受浪涌冲击。目前随着特高压大容量输变电工程的发展,作为雷电和过压保护装置的避雷器的安全性、可靠性和小型化的要求越来越高。而ZnO压敏电阻厚膜由于自身独特的优势,有效填补了ZnO压敏电阻块体和薄膜之间的空白。本文采用丝网印刷法,在氧化铝基片上制备了掺杂微量(0.08mol%)稀土氧化物Dy_2O_3的ZnO压敏
学位
导电高分子(CPs)/CNTs复合材料,具有很好的电学,磁学和光学性能,近年来成为人们研究的热点。聚3-烷基噻吩具有芳香环的结构,可溶可熔,有很好的环境稳定性、易于制备和优良的发光性能等特点,在防静电涂层、轻质电池、发光二极管、显示器、传感器等应用研究领域取得了很大进展。本文主要对聚3-辛基噻吩(P3OT)及与碳纳米管(MWNTs)复合材料的制备结构及导电性能进行研究,主要包括以下三个方面:1.聚
学位