کتاب الکترونیکی

چالش های مواد برای فتوولتائیک های CdTe و CuInSe2

Materials Challenges for CdTe and CuInSe2 Photovoltaics

دانلود کتاب Materials Challenges for CdTe and CuInSe2 Photovoltaics (به فارسی: چالش های مواد برای فتوولتائیک های CdTe و CuInSe2) نوشته شده توسط «Beach J.D. – MacCandless B.E.»


اطلاعات کتاب چالش های مواد برای فتوولتائیک های CdTe و CuInSe2

موضوع اصلی: 1

نوع: کتاب الکترونیکی

نویسنده: Beach J.D. – MacCandless B.E.

زبان: English

فرمت کتاب: pdf (قابل تبدیل به سایر فرمت ها)

سال انتشار: 2007

تعداد صفحه: 5

حجم کتاب: 1 مگابایت

توضیحات کتاب چالش های مواد برای فتوولتائیک های CdTe و CuInSe2

راندمان سلول آزمایشگاهی رکورد (☻1 سانتی‌متر مربع مساحت) برای فیلم نازک تلورید کادمیوم (CdTe) 16.5% و برای آلیاژ نازک لایه نازک ایندیم مس (CuInSe2) 19.5% است. ماژول های CdTe و CuInSe2 (مساحت 0.5-1 متر مربع) که به صورت تجاری تولید می شوند، دارای راندمان در محدوده 7-11٪ هستند. تحقیقات هم برای افزایش بازده سلولی آزمایشگاهی و هم برای رساندن آن راندمان با مساحت کوچک به سطح تولید بزرگ مورد نیاز است. افزایش کارایی سلول CdTe آزمایشگاهی مستلزم افزایش ولتاژ مدار باز است که به سلول‌ها اجازه می‌دهد انرژی بیشتری از هر فوتون جذب شده برداشت کنند. این امر مستلزم افزایش طول عمر حامل اقلیت از τ♦ 2 ns به τ ♣ ns 10 و افزایش غلظت سوراخ در CdTe بیش از 1015 سانتی‌متر مربع است که به نظر می‌رسد با جبران نقص‌ها محدود شده است. افزایش راندمان سلول مبتنی بر CuInSe2 آزمایشگاهی به طور قابل توجهی بیش از 19.5٪ مستلزم افزایش ولتاژ مدار باز، یا از طریق افزایش فاصله باند، سطح دوپینگ، یا طول عمر حامل اقلیت است. ماژول‌های غیرتجاری سلول‌های فتوولتائیک ده‌ها سانتی‌متر مربع را اشغال می‌کنند، و هم مدل‌ها و هم آزمایش‌ها نشان داده‌اند که نواحی با عملکرد پایین در بخش‌های کوچک یک سلول می‌توانند به‌طور قابل‌توجهی سلول کلی را در هر شکل کاهش دهند. افزایش کارایی ماژول های تجاری مستلزم کنترل خواص مواد در سراسر مناطق رسوبی بزرگ در محیطی با توان عملیاتی بالا برای به حداقل رساندن چنین غیر یکنواختی است. این مقاله رویکردهای مورد استفاده و تحقیقات مورد نیاز برای افزایش کارایی نهایی دستگاه‌های مبتنی بر CdTe و CuInSe2 و ترجمه این دستاوردها به ماژول‌های فتوولتائیک تجاری را مورد بحث قرار می‌دهد.


The record laboratory cell (☻1 cm2 area) efficiency for thin – film cadmium telluride(CdTe) is 16.5%, and that for a copper indium diselenide (CuInSe2) thin – film alloyis 19.5%. Commercially produced CdTe and CuInSe2 modules (0.5-1 m2 area) haveefficiencies in the 7-11% range. Research is needed both to increase laboratory cellefficiencies and to bring those small – area efficiencies to large – area production. Increasesin laboratory CdTe cell efficiency will require increasing open – circuit voltage, whichwill allow cells to harvest more energy from each absorbed photon. This will requireextending the minority carrier lifetime from its present τ ♦ 2 ns to τ ♣ 10 ns and in -creasing hole concentration in the CdTe beyond 1015 cm2, which appears to be limited bycompensating defects. Increasing laboratory CuInSe2 – based cell efficiency significantlybeyond 19.5% will also require increasing the open – circuit voltage, either by increasingthe bandgap, the doping level, or the minority carrier lifetime. The photovoltaic cells incommercial modules occupy tens of square centimeters, and both models and exper -iments have shown that low – performing regions in small fractions of a cell can signif i -cantly reduce the overall cell per form ance. Increases in commercial module efficiencywill require control of ma te rials properties across large deposition areas in a high -throughput environment to minimize such non – uniformities. This ar ticle discusses ap -proaches used and research needed to increase the ultimate efficiencies of CdTe – andCuInSe2 – based devices and translate these gains to commercial photovoltaic modules.

دانلود کتاب «چالش های مواد برای فتوولتائیک های CdTe و CuInSe2»

مبلغی که بابت خرید کتاب می‌پردازیم به مراتب پایین‌تر از هزینه‌هایی است که در آینده بابت نخواندن آن خواهیم پرداخت.

برای دریافت کد تخفیف ۲۰ درصدی این کتاب، ابتدا صفحه اینستاگرام کازرون آنلاین (@kazerun.online ) را دنبال کنید. سپس، کلمه «بلیان» را در دایرکت ارسال کنید تا کد تخفیف به شما ارسال شود.