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色分离光栅镀膜减反技术研究
被引量:
2
1
作者
杨春林
许乔
+2 位作者
杨李茗
周礼书
张清华
《强激光与粒子束》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2004年第2期177-180,共4页
根据惯性约束聚变系统技术要求,提出一种镀膜减反方案,以解决现有光栅由于元件表面反射影响衍射效率的问题。对色分离光栅镀膜减反技术进行了详细的分析,根据标量理论给出了镀膜光栅的各项技术要求,优化了光栅结构参数。模拟计算结果...
根据惯性约束聚变系统技术要求,提出一种镀膜减反方案,以解决现有光栅由于元件表面反射影响衍射效率的问题。对色分离光栅镀膜减反技术进行了详细的分析,根据标量理论给出了镀膜光栅的各项技术要求,优化了光栅结构参数。模拟计算结果发现,光栅表面反射几乎完全消除,表明可以通过色分离光栅镀膜减反提高衍射效率的目的。该镀膜光栅刻槽深度的优化值为2.84μm,膜厚为等效1/4波长,即71.2nm。
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关键词
色分离光栅
镀膜
衍射效率
溶胶-凝胶膜
减反技术
惯性约束聚变系统
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职称材料
减载反压技术在博山3#隧道中的应用
2
作者
方宗善
管延福
《兰州铁道学院学报》
1999年第3期44-48,共5页
介绍了博山3# 隧道运用减载反压技术处理浅埋偏压问题的情况,并对减载。
关键词
浅埋偏压隧道
减
载
反
压
技术
施工
公路隧道
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职称材料
高效单晶硅太阳电池的最新进展及发展趋势
被引量:
36
3
作者
陈俊帆
赵生盛
+6 位作者
高天
徐玉增
张力
丁毅
张晓丹
赵颖
侯国付
《材料导报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第1期110-116,共7页
晶体硅太阳电池是目前光伏市场的主流产品,其又可分为多晶硅电池和单晶硅(c-Si)电池。目前,多晶硅电池成本较低,市场份额较大,但其效率较低;单晶硅电池成本相对偏高,但其效率更高,市场份额小于多晶硅电池。随着硅材料和硅片切割技术的进...
晶体硅太阳电池是目前光伏市场的主流产品,其又可分为多晶硅电池和单晶硅(c-Si)电池。目前,多晶硅电池成本较低,市场份额较大,但其效率较低;单晶硅电池成本相对偏高,但其效率更高,市场份额小于多晶硅电池。随着硅材料和硅片切割技术的进步,单晶硅片的成本持续下降,且未来市场对高效率的高端光伏产品需求日益增长。因此,高效率的单晶硅电池将受到更多的关注。为进一步提高单晶硅太阳电池的效率,近几年的研究工作主要集中于提高硅片质量来降低体缺陷,寻找新型钝化材料来降低表面和界面缺陷,开发先进的减反技术(新型的绒面陷光结构和材料)以提高光的利用率,引入低电阻金属化技术降低串联电阻,优化PN结制备技术以及器件结构等。2014年至今,单晶硅太阳电池的转换效率得到连续突破。目前,最高效率是日本Kaneka公司创造的26.6%,其他效率达到或者超过25%的晶硅电池包括钝化发射极背面局部场接触(PERL)电池、交叉指式背接触(IBC)电池、硅异质结(SHJ)电池、交叉指式背接触异质结(HBC)电池、隧穿氧化层钝化接触(TOPCon)电池、多晶硅氧化物选择钝化接触(POLO)电池等。分析这些典型电池的关键技术可以发现,栅线电极与c-Si的金属-半导体接触复合成为影响电池效率的关键因素。为减小这些复合,一方面通过电池背面局部开孔来减小金属与c-Si直接接触的面积,包括钝化发射极背场点接触(PERC)、PERL、钝化发射极和背面全扩散(PERT)等电池。另一方面则是开发既能够实现优异的表面钝化,同时又无需开孔便可分离与输运载流子的新型载流子选择性钝化接触技术,如SHJ电池、TOPCon电池等。此外,采用交叉指式背接触技术与其他电池结构结合则是最大限度提高光利用率的必然选择,包括IBC电池和HBC电池。本文介绍了当前国际上转化效率达到或超过25%的典型高效单晶硅太阳电池,分别对其器件结构、核心工艺、关键材料等进行了分析,在总结这些高效单晶硅太阳电池各自特点的基础上对该领域的发展前景进行了展望。
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关键词
单晶硅太阳电池
减反技术
新型钝化材料
载流子选择性钝化接触
交叉指式背接触
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职称材料
题名
色分离光栅镀膜减反技术研究
被引量:
2
1
作者
杨春林
许乔
杨李茗
周礼书
张清华
机构
成都精密光学工程研究中心
出处
《强激光与粒子束》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2004年第2期177-180,共4页
基金
国家863计划项目资助课题
文摘
根据惯性约束聚变系统技术要求,提出一种镀膜减反方案,以解决现有光栅由于元件表面反射影响衍射效率的问题。对色分离光栅镀膜减反技术进行了详细的分析,根据标量理论给出了镀膜光栅的各项技术要求,优化了光栅结构参数。模拟计算结果发现,光栅表面反射几乎完全消除,表明可以通过色分离光栅镀膜减反提高衍射效率的目的。该镀膜光栅刻槽深度的优化值为2.84μm,膜厚为等效1/4波长,即71.2nm。
关键词
色分离光栅
镀膜
衍射效率
溶胶-凝胶膜
减反技术
惯性约束聚变系统
Keywords
Diffraction gratings
分类号
O437.4 [机械工程—光学工程]
TL632 [核科学技术—核技术及应用]
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职称材料
题名
减载反压技术在博山3#隧道中的应用
2
作者
方宗善
管延福
机构
铁道部第十四工程局
出处
《兰州铁道学院学报》
1999年第3期44-48,共5页
文摘
介绍了博山3# 隧道运用减载反压技术处理浅埋偏压问题的情况,并对减载。
关键词
浅埋偏压隧道
减
载
反
压
技术
施工
公路隧道
Keywords
short seated and uneven pressure tunnel
downloading and counter pressure technology downloading construction in border brae
counter pressure and concretion technology
分类号
U459.2 [建筑科学—桥梁与隧道工程]
U455 [建筑科学—桥梁与隧道工程]
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职称材料
题名
高效单晶硅太阳电池的最新进展及发展趋势
被引量:
36
3
作者
陈俊帆
赵生盛
高天
徐玉增
张力
丁毅
张晓丹
赵颖
侯国付
机构
南开大学光电子薄膜器件与技术研究所
天津市光电子薄膜器件与技术重点实验室
出处
《材料导报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019年第1期110-116,共7页
基金
国家自然科学基金(61474066
61504069)
+3 种基金
天津市自然科学基金(15JCYBJC21200)
高等学校学科创新引智计划(B16027)
光学信息技术科学教育部重点实验室开放基金(2017KFKT015)
中央高校基本科研业务费专项资金~~
文摘
晶体硅太阳电池是目前光伏市场的主流产品,其又可分为多晶硅电池和单晶硅(c-Si)电池。目前,多晶硅电池成本较低,市场份额较大,但其效率较低;单晶硅电池成本相对偏高,但其效率更高,市场份额小于多晶硅电池。随着硅材料和硅片切割技术的进步,单晶硅片的成本持续下降,且未来市场对高效率的高端光伏产品需求日益增长。因此,高效率的单晶硅电池将受到更多的关注。为进一步提高单晶硅太阳电池的效率,近几年的研究工作主要集中于提高硅片质量来降低体缺陷,寻找新型钝化材料来降低表面和界面缺陷,开发先进的减反技术(新型的绒面陷光结构和材料)以提高光的利用率,引入低电阻金属化技术降低串联电阻,优化PN结制备技术以及器件结构等。2014年至今,单晶硅太阳电池的转换效率得到连续突破。目前,最高效率是日本Kaneka公司创造的26.6%,其他效率达到或者超过25%的晶硅电池包括钝化发射极背面局部场接触(PERL)电池、交叉指式背接触(IBC)电池、硅异质结(SHJ)电池、交叉指式背接触异质结(HBC)电池、隧穿氧化层钝化接触(TOPCon)电池、多晶硅氧化物选择钝化接触(POLO)电池等。分析这些典型电池的关键技术可以发现,栅线电极与c-Si的金属-半导体接触复合成为影响电池效率的关键因素。为减小这些复合,一方面通过电池背面局部开孔来减小金属与c-Si直接接触的面积,包括钝化发射极背场点接触(PERC)、PERL、钝化发射极和背面全扩散(PERT)等电池。另一方面则是开发既能够实现优异的表面钝化,同时又无需开孔便可分离与输运载流子的新型载流子选择性钝化接触技术,如SHJ电池、TOPCon电池等。此外,采用交叉指式背接触技术与其他电池结构结合则是最大限度提高光利用率的必然选择,包括IBC电池和HBC电池。本文介绍了当前国际上转化效率达到或超过25%的典型高效单晶硅太阳电池,分别对其器件结构、核心工艺、关键材料等进行了分析,在总结这些高效单晶硅太阳电池各自特点的基础上对该领域的发展前景进行了展望。
关键词
单晶硅太阳电池
减反技术
新型钝化材料
载流子选择性钝化接触
交叉指式背接触
Keywords
monocrystalline solar cells
anti-reflection technology
novel passivation materials
carrier-selective passivation contact
interdigitated back-contact
分类号
TM914.41 [电气工程—电力电子与电力传动]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
色分离光栅镀膜减反技术研究
杨春林
许乔
杨李茗
周礼书
张清华
《强激光与粒子束》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2004
2
在线阅读
下载PDF
职称材料
2
减载反压技术在博山3#隧道中的应用
方宗善
管延福
《兰州铁道学院学报》
1999
0
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职称材料
3
高效单晶硅太阳电池的最新进展及发展趋势
陈俊帆
赵生盛
高天
徐玉增
张力
丁毅
张晓丹
赵颖
侯国付
《材料导报》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2019
36
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