Crystalline Silicon Solar Cells 2014
DOI: 10.1002/9781119033769.ch7
|View full text |Cite
|
Sign up to set email alerts
|

Si Solar Cell Technology

Help me understand this report

Search citation statements

Order By: Relevance

Paper Sections

Select...
1

Citation Types

0
1
0
2

Year Published

2021
2021
2023
2023

Publication Types

Select...
2

Relationship

0
2

Authors

Journals

citations
Cited by 2 publications
(3 citation statements)
references
References 17 publications
0
1
0
2
Order By: Relevance
“…Si materials are used in components of electronic devices. It also makes solar cells [21][22][23][24][25] and parts for computer circuits [26]. A solar cell is a device that converts sunlight into electrical energy [27][28][29][30].…”
Section: Simentioning
confidence: 99%
“…Si materials are used in components of electronic devices. It also makes solar cells [21][22][23][24][25] and parts for computer circuits [26]. A solar cell is a device that converts sunlight into electrical energy [27][28][29][30].…”
Section: Simentioning
confidence: 99%
“…1.Діаграма співвіднесення спектру сонячного випромінювання та діапазонів поглинання сонячних елементів на основі кремнію На діаграмі вказано невідповідність спектрів поглинання сонячних елементів на основі кремнію та спектру сонячного випромінювання, причому особливо це стосується нижнього тропосферного шару, де розташовуються наземні електростанції. Пікові значення інтенсивності сонячного випромінювання відносяться до короткохвильової частини видимого діапазону (visible spectrum, VS),а також сонячний спектр охоплює частину ближнього ультрафіолетового діапазону (ultravioletspectrum, UV), у той час як пікове значення і більша частина спектру поглинання кремнієвих елементів відносяться до інфрачервоного діапазону (infrared spectrum, IR) і частково охоплює довгохвильову частину VS. Найбільш ефективним підходом вирішення зазначеної проблеми є побудова каскадних фотоелектричних перетворювачів, кожен з шарів якого поглинає відповідну ділянку спектру сонячного випромінювання [4,5]. Це дозволяє значним чином збільшити ефективність процесу фотоелектричного перетворення, але, разом з тим, значно збільшує технологічну складність побудови елементу, і, відповідно, його вартість.…”
unclassified
“…Зазначена методика є технологічно простою і економічною, а завдяки підбору чи синтезу відповідного класу люмінофорівможливо забезпечити необхідний рівень екологічності виробництва і експлуатації відповідного класу сонячних елементів. Аналіз наукових публікацій, що було проведено у рамках даного дослідження, включав у себе аналіз сучасних методів впровадження концепції «Зеленої енергетики» [1-3] та, зокрема, сонячної енергетики [4][5][6][7][8]. Також було визначено, класи фотолюмінесцентних барвників та особливості їх синтезу, що можуть бути використані для оптимізації роботи сонячних елементів шляхом стоксового зсуву сонячного випромінювання [9][10][11].Проведений аналіз вказав на відсутність цілісної методологічної бази, яка може надати можливість визначити оптимальну конструкцію сонячного елементу на сонові кремнієвої підкладки з фотолюмінесцентним покриттям.…”
unclassified