首页--工业技术论文--电工技术论文--独立电源技术(直接发电)论文--光电池论文

晶体硅太阳电池及其电子辐照研究

中文摘要第1-3页
英文摘要第3-7页
1 前言第7-27页
 1.1 太阳电池发展历史和趋势第7-12页
 1.2 晶体硅太阳电池的技术发展第12-23页
 1.3 项目研究的选题及意义第23-25页
 1.4 本文的内容及研究结果第25-27页
2 晶体硅太阳电池基础知识第27-49页
 2.1 太阳电池简介第27-32页
  2.1.1 太阳电池的工作原理第28-29页
  2.1.2 太阳电池的性能参数第29-31页
  2.1.3 太阳电池的伏-安特性及等效电路第31-32页
 2.2 晶体硅材料缺陷第32-44页
  2.3.1 单晶硅材料缺陷第33-37页
  2.3.2 单晶硅中非金属杂质的行为第37-42页
  2.3.3 金属杂质诱生的缺陷第42-43页
  2.3.4 铸造多晶硅材料缺陷第43-44页
 2.3 改善晶体硅材料性能的技术第44-48页
  2.4.1 热处理技术第45-46页
  2.4.2 内吸杂技术第46-47页
  2.4.3 外吸杂技术第47-48页
  2.4.4 钝化技术第48页
 小结第48-49页
3 晶体硅太阳电池新技术研究第49-80页
 3.1 SiO_2表面钝化第49-53页
  3.1.1 单晶硅太阳电池的表面钝化第50-51页
  3.1.2 多晶硅太阳电池的表面钝化第51-53页
 3.2 FORMINGGAS处理第53-54页
 3.3 多晶硅太阳电池钝化第54-62页
  3.3.1 多孔硅重磷扩散对多晶硅晶界的钝化作用第54-58页
  3.3.2 PECVD钝化第58-59页
  3.3.3 等离子氢钝化第59-62页
 3.4 多孔硅多晶硅太阳电池研制第62-65页
  3.4.1 多孔硅的特点及在太阳电池中应用的优点第62-63页
  3.4.2 多孔硅多晶硅太阳电池研制第63-64页
  3.4.3 讨论第64-65页
 3.5 选择性发射极单晶硅太阳电池研制第65-67页
 3.6 晶体硅太阳电池制备过程中工艺质量的监控第67-78页
  3.6.1 栅线电极接触电阻测试第67-73页
  3.6.2 太阳电池光谱响应测试系统第73-75页
  3.6.3 高温工艺的少子寿命监控第75-78页
 小结第78-80页
4 改进晶体硅太阳电池性能相关机理研究第80-112页
 4.1 提高太阳电池效率的主要途径第80-82页
  4.1.1 太阳电池转换效率的极限第80-81页
  4.1.2 提高太阳电池效率的主要途径第81-82页
 4.2 表面复合对晶体硅太阳电池性能的影响第82-86页
 4.3 弱光下晶体硅太阳电池的开路电压研究第86-91页
  4.3.1 理论分析第87-88页
  4.3.2 讨论第88-91页
 4.4 多晶硅太阳电池表面和界面复合第91-101页
  4.4.1 多晶n~+/p结太阳电池界面附近的能带变化第92-94页
  4.4.2 界面复合第94-100页
  4.4.3 讨论第100-101页
 4.5 减反射膜对晶体硅太阳电池性能的影响第101-110页
  4.5.1 减反射膜对短路电流的影响第101-106页
  4.5.2 TiO_2与SiN减反射膜对比研究第106-110页
 小结第110-112页
5 晶体硅太阳电池电子辐照研究第112-151页
 5.1 半导体材料辐射效应基本知识第112-128页
  5.1.1 辐射类型及量度第112-113页
  5.1.2 空间辐射环境第113-115页
  5.1.3 辐射与物质的相互作用第115-119页
  5.1.4 辐射对半导体材料的损伤机制第119-128页
 5.2 单晶硅太阳电池辐照损伤第128-133页
  5.2.1 单晶硅太阳电池损伤一般规律第128-131页
  5.2.2 单晶硅太阳电池的位移损伤第131-133页
 5.3 单晶硅太阳电池辐照损伤等效性第133-136页
 5.4 晶体硅太阳电池及多晶硅材料的电子辐照实验第136-137页
 5.5 分析第137-150页
  5.5.1 电子辐照对晶体硅太阳电池的影响第137-150页
  5.5.2 电子辐照对多晶硅材料的影响第150页
 小结第150-151页
结束语第151-153页
参考文献第153-162页
攻读博士学位期间发表的论文第162-164页
致谢第164页

论文共164页,点击 下载论文
上一篇:新型MIp~+-Al0.3Ga0.7As/p-n-n~+-GaAs结构太阳电池电子及辐照效应研究
下一篇:面向发电设备制造的下料优化排样原理与关键技术