【摘 要】
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低压化学气相沉积(Low Pressure Chemical Vapor Deposition,LPCVD)技术是薄膜太阳能行业中的核心技术,是生产透明导电氧化物(Transparent Conducting Oxide,TCO)玻璃的主要方法。TCO玻璃是指用物理或化学的方法在表面均匀沉积一层透明的导电氧化物膜的平板玻璃,主要用作薄膜太阳能电池的前基板(电极),它的性能对于薄膜太阳能电池的最终转
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低压化学气相沉积(Low Pressure Chemical Vapor Deposition,LPCVD)技术是薄膜太阳能行业中的核心技术,是生产透明导电氧化物(Transparent Conducting Oxide,TCO)玻璃的主要方法。TCO玻璃是指用物理或化学的方法在表面均匀沉积一层透明的导电氧化物膜的平板玻璃,主要用作薄膜太阳能电池的前基板(电极),它的性能对于薄膜太阳能电池的最终转换率有着相当大的影响[1]。TCO玻璃的生产过程繁琐,需要多个设备协同工作,在生产完成后需要用氮气清理腔
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超级电容器是介于传统电容器与充电电池之间的一种新型储能元件,以其比功率大、充放电效率高、循环寿命长等优点,在国防、汽车工业、航天航空、电信通讯等领域都有着极为广阔的应用前景。超级电容器的性能主要由其电极材料决定,所以当前对超级电容器的研究重点之一就是寻找更为理想的电极材料。本论文以不同的制备工艺合成了多种碳材料,并对其开展了活化改性和电化学储能性能的研究。首先,本论文以葡萄糖为原料,以水热反应法和
Cu In S2是一种重要的三元I-III-VI2族化合物直接带隙半导体材料,禁带宽度为1.5e V,与太阳能电池所需的最佳值(1.45e V)接近,是理想的太阳能电池材料。其光吸收系数高达105cm-1,而且还具有无毒、抗辐射能力强、稳定性好等特点。本论文主要采用真空蒸发法制备Cu In S2薄膜以及利用不同后处理工艺对Cu In S2薄膜光电性能进行研究;同时,制备和研究了如下结构的多层太阳能
随着中国电网的飞速发展,越来越多的无人变电站被投入使用。由于长期无人在现场管理,监控中心对变电站的环境以及设备安全的实时监控显得尤为重要,智能电力网关就是为了实现这一目的而设计。智能网关采用物联网技术,通过RS485接口和GPIO接口采集变电站内的环境数据和安防信息,根据TCP/IP协议通过以太网络与中心平台交换数据。网关选用有较强处理能力的ARM9处理器,同时内置嵌入式Linux操作系统,采用多
作为光伏发电系统与电网的重要接口装置,并网逆变器的主要功能是将光伏电池板发出的直流电能转换成符合一定谐波标准的且与电网同步的交流电能。因此,并网逆变器需要认真的设计与优化,以期达到最佳的运行性能。本文以三相全桥逆变电路为研究对象,重点分析和研究了光伏逆变器的电网同步技术,LCL型滤波器的有源阻尼控制原理以及并网逆变器电流双闭环控制技术。 本文首先对并网逆变器的电网同步技术进行研究,介绍了单同步坐
凝胶聚合物锂离子电池作为从液态锂离子电池到全固态锂离子电池的一种过渡存在,由于其具有循环寿命长,能量密度高,安全性能好等优点,受到了广泛关注。凝胶聚合物电解质作为其中一个重要的组成部分同样成为了目前的研究热点。在本文中利用PVDF为聚合物基体,将不同物质与其复合混拼,通过静电纺丝法制备了三种不同的基于PVDF的多孔复合凝胶聚合物电解质:1)通过物理共混的方法将PEO与PVDF溶液共混后静电纺丝。通
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