ImageVerifierCode 换一换
格式:DOCX , 页数:4 ,大小:205.66KB ,
资源ID:6111297      下载积分:10 金币
快捷注册下载
登录下载
邮箱/手机:
温馨提示:
快捷下载时,用户名和密码都是您填写的邮箱或者手机号,方便查询和重复下载(系统自动生成)。 如填写123,账号就是123,密码也是123。
特别说明:
请自助下载,系统不会自动发送文件的哦; 如果您已付费,想二次下载,请登录后访问:我的下载记录
支付方式: 支付宝    微信支付   
验证码:   换一换

开通VIP
 

温馨提示:由于个人手机设置不同,如果发现不能下载,请复制以下地址【https://www.zixin.com.cn/docdown/6111297.html】到电脑端继续下载(重复下载【60天内】不扣币)。

已注册用户请登录:
账号:
密码:
验证码:   换一换
  忘记密码?
三方登录: 微信登录   QQ登录  

开通VIP折扣优惠下载文档

            查看会员权益                  [ 下载后找不到文档?]

填表反馈(24小时):  下载求助     关注领币    退款申请

开具发票请登录PC端进行申请

   平台协调中心        【在线客服】        免费申请共赢上传

权利声明

1、咨信平台为文档C2C交易模式,即用户上传的文档直接被用户下载,收益归上传人(含作者)所有;本站仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。所展示的作品文档包括内容和图片全部来源于网络用户和作者上传投稿,我们不确定上传用户享有完全著作权,根据《信息网络传播权保护条例》,如果侵犯了您的版权、权益或隐私,请联系我们,核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
2、文档的总页数、文档格式和文档大小以系统显示为准(内容中显示的页数不一定正确),网站客服只以系统显示的页数、文件格式、文档大小作为仲裁依据,个别因单元格分列造成显示页码不一将协商解决,平台无法对文档的真实性、完整性、权威性、准确性、专业性及其观点立场做任何保证或承诺,下载前须认真查看,确认无误后再购买,务必慎重购买;若有违法违纪将进行移交司法处理,若涉侵权平台将进行基本处罚并下架。
3、本站所有内容均由用户上传,付费前请自行鉴别,如您付费,意味着您已接受本站规则且自行承担风险,本站不进行额外附加服务,虚拟产品一经售出概不退款(未进行购买下载可退充值款),文档一经付费(服务费)、不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
4、如你看到网页展示的文档有www.zixin.com.cn水印,是因预览和防盗链等技术需要对页面进行转换压缩成图而已,我们并不对上传的文档进行任何编辑或修改,文档下载后都不会有水印标识(原文档上传前个别存留的除外),下载后原文更清晰;试题试卷类文档,如果标题没有明确说明有答案则都视为没有答案,请知晓;PPT和DOC文档可被视为“模板”,允许上传人保留章节、目录结构的情况下删减部份的内容;PDF文档不管是原文档转换或图片扫描而得,本站不作要求视为允许,下载前可先查看【教您几个在下载文档中可以更好的避免被坑】。
5、本文档所展示的图片、画像、字体、音乐的版权可能需版权方额外授权,请谨慎使用;网站提供的党政主题相关内容(国旗、国徽、党徽--等)目的在于配合国家政策宣传,仅限个人学习分享使用,禁止用于任何广告和商用目的。
6、文档遇到问题,请及时联系平台进行协调解决,联系【微信客服】、【QQ客服】,若有其他问题请点击或扫码反馈【服务填表】;文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“【版权申诉】”,意见反馈和侵权处理邮箱:1219186828@qq.com;也可以拔打客服电话:0574-28810668;投诉电话:18658249818。

注意事项

本文(高性能n型透明导电薄膜.docx)为本站上传会员【pc****0】主动上传,咨信网仅是提供信息存储空间和展示预览,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对上载内容不做任何修改或编辑。 若此文所含内容侵犯了您的版权或隐私,请立即通知咨信网(发送邮件至1219186828@qq.com、拔打电话4009-655-100或【 微信客服】、【 QQ客服】),核实后会尽快下架及时删除,并可随时和客服了解处理情况,尊重保护知识产权我们共同努力。
温馨提示:如果因为网速或其他原因下载失败请重新下载,重复下载【60天内】不扣币。 服务填表

高性能n型透明导电薄膜.docx

1、高性能n型透明导电薄膜 | 新型p型透明导电薄膜 | 高性能增透纳米结构薄膜 高性能n型透明导电薄膜 (High Performance n-type Transparent Conducting Films)   透明导电薄膜(TCO)由于具有高的可见光区透射率、高的红外区反射率和对微波强的衰减性,同时具有低的电阻率等独特的性能,因此得到了迅速发展且在许多领域得到了广泛的应用。n型透明导电薄膜是光伏电池中关键的光电配套材料,占非晶硅a-Si薄膜电池成本的30-40%。In2O3:Sn(ITO)和SnO2:F(FTO)是已经发展成熟的n型TCO材料,分别大规模应用于平板显示和建筑/太阳光

2、伏能源系统两大领域。ZnO:Al(AZO)透明导电薄膜因价格便宜、来源丰富、无毒、易于大面积生产,并且在氢等离子体中稳定性要优于ITO和FTO薄膜,同时具有较ITO薄膜更好的光电特性,因而成为ITO薄膜更有利的替代者,ZnO基透明导电膜体系近期更是成为世界范围内的研究开发热点。光捕获技术是当前薄膜太阳能电池高效化的关键之一,TCO的织构化作为光捕获技术的关键,正成为行业竞争的焦点。   我们的研究主要侧重于:1. 非铟、低铟TCO薄膜的低成本制备技术;2. 表面织构化ZnO基透明导电膜体系的低温制备;3. 高性能表面织构化TCO薄膜在太阳能电池中的应用。   我们采用磁控溅射两步法室温

3、制备高性能表面织构化的AZO薄膜,所制备的AZO薄膜,方块电阻为(0.66 Ω/sq)、可见透光率(-90%)、RMS粗糙度(40.2 nm),指标均达到或超过文献报道。 新型p型透明导体 (Novel p-type Transparent Conducting Films)   透明导电材料是同时具有高度可见光透过性和良好导电性的半导体材料,被广泛应用于平面显示、电子信息、建筑等领域中,也是新型高效太阳能电池的关键材料。p型透明导体的应用极大地提高了半导体器件的工艺窗口,拓展了半导体制造工艺。p型透明导体在电池中可用来替代金属电极,进而降低不透明区域面积,提高受光面积。在新结构

4、电池上,p型透明电极的应用同样重要,若能将透明电极镶嵌于多个吸光材料层间,及时将空穴和电子导出,就可以实现各太阳光波段光电转换效率高的材料依次复合组成电池,从而最大程度地利用太阳光,大幅度提高光伏转换的效率,进而降低光伏发电成本。   为解决可见透光和高p型空穴导电的相互制约导致高性能p型透明导体的稀缺,我们提出运用结构功能区的概念,成功地将这两个属性在同一材料体系中实现,开发出高性能的新型p型透明导体体系;同时应用渠道火花烧蚀(CSA)法、脉冲激光沉积(PLD)法、非真空液相法对已得的材料进行薄膜化以及透明p-n 结元器件化的尝试。已经制备出Sr3Cu2Sc2O5S2晶体是迄今载流子

5、迁移率最高的透明导体材料 (240 cm2·V-1·s-1);Cu 自掺杂的 CuAlS2 的室温下块体导电率高达 250 S·cm-1,可以与商用 ITO 相媲美;分别采用 CSA 法和 PLD 法制备得到性能优异的 CuAlS2薄膜,在可见光范围内的透过率均高达70%,特别是用 CSA 法制得的 CuAl0.9Zn0.1S2 薄膜导电率高达 61.7 S·cm-1,大大优于许多已报导的p 型透明导体薄膜;采用非真空液相法制备的α-BaCu2S2薄膜,其室温电导率高达 33.6 S·cm-1,接近射频磁控溅射法所制备薄膜的2倍;利用原位液相沉积方法制备的CuS薄膜,导电率高达2.03×103

6、 S·cm-1,方块电阻 154 Ω/sq,薄膜厚度为 560 nm 时透光率达到 94%,此p型透明导电薄膜接近n型透明导电薄膜水平。 高性能增透纳米结构薄膜 (Nano-structured Broadband Antireflective Films)    将太阳辐射能转换为电能的光伏电池产业是太阳能利用的重要组成部分。但发电成本高和光电转换效率低是目前制约太阳能电池大规模应用的最大瓶颈。由于太阳能电池透明封装材料对太阳光存在着不同程序的反射和吸收,造成7-8%的能量损失,而无法充分利用太阳能。如果在太阳能电池透明封装材料表面制备一定的减反增透结构或是涂层,可以使太阳光的透

7、光率从92%左右提高到96%以上,从而提高太阳能电池的实际转换效率0.3-0.5%。因而在现有电池片组件的基础上,通过提高封装材料(玻璃、PET塑料等)的透光率是目前提高太阳能电池组件转换效率的最有效方法之一。   高性能的减反增透膜的关键在于设计出具有折射率渐变的特殊纳米复合结构或多尺度微观结构,通过各种先进纳米制备技术,实现封装材料的高透过率。目前正进行的课题包括:单层和多层纳米多孔低折射率减反射涂层,折射率梯度柱状阵列结构以及梯度薄膜,基底材料表面通过修饰或刻蚀形成亚波长表面微起伏的周期性结构,不同折射率的多尺度微观复合的结构。   本课题获得国家科技部973项目、中国科学院重大创新工程课题的支持。已经研制和开发出低成本的纳米结构可控、折射率连续可调、宽光谱减反增透的纳米涂层;实现玻璃基底镀制涂层在400-800 nm波段的整体透射率平均提高6%,可达97.5%以上。重点开发该工艺在太阳能电池方向的应用,并对薄膜的工业化进行探索。开展增透纳米结构薄膜的研究,无论在新材料的合成、能源技术等方面,还是在军事的尖端技术发展方面均具有重要的科学技术价值。    

移动网页_全站_页脚广告1

关于我们      便捷服务       自信AI       AI导航        抽奖活动

©2010-2026 宁波自信网络信息技术有限公司  版权所有

客服电话:0574-28810668  投诉电话:18658249818

gongan.png浙公网安备33021202000488号   

icp.png浙ICP备2021020529号-1  |  浙B2-20240490  

关注我们 :微信公众号    抖音    微博    LOFTER 

客服