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光伏发电技术 储能系统 ★ 5.0

基于GLAD技术的高效IMM3J太阳能电池四层减反射涂层

Quadruple-layer antireflection coating for high-efficiency IMM3J solar cells by GLAD

Jiwen Li · Shuyi Mo · Journal of Materials Science: Materials in Electronics · 2025年1月 · Vol.36.0

设计了一种具有准梯度折射率的四层减反射涂层(QLARC)纳米多孔氟化镁/硫化锌/氟化镁/硫化锌(nano-MgF2/ZnS/MgF2/ZnS),用于倒置失配三结(IMM3J)太阳能电池,并采用Essential Macleod软件进行了优化与模拟。顶层的纳米多孔MgF2(nano-MgF2)薄膜通过斜角沉积(GLAD)技术制备,通过调控沉积角度(θα = 24°–89°),实现了折射率在1.39至1.20范围内的精确调控。将该准梯度QLARC与传统的双层减反射涂层(DLARC)在光伏性能上进行了...

解读: 该四层减反射膜技术通过GLAD工艺将IMM3J电池效率提升至31.8%,对阳光电源SG系列光伏逆变器系统具有重要价值。更高的电池转换效率可提升组件输出功率,优化MPPT算法跟踪效率,降低系统BOS成本。该准梯度折射率设计理念可启发PowerTitan储能系统中光伏输入端的宽光谱优化,特别是在高海拔、...

光伏发电技术 ★ 5.0

钾掺杂对ZnS薄膜结构、光学和光电性能的影响及其在光伏中的应用

Influence of potassium doping on the structural, optical, and optoelectrical properties of ZnS thin films for photovoltaic applications

Reim A. Almotiri · Journal of Materials Science: Materials in Electronics · 2025年1月 · Vol.36.0

硫化锌(ZnS)是一种重要的n型半导体,具有优异的电学和光学特性。本研究采用经济型喷雾热解法,通过雾化喷雾热解技术制备了未掺杂及不同钾掺杂浓度(2.5、5和7.5 wt%)的ZnS薄膜。XRD结果表明,ZnS及钾掺杂ZnS薄膜均呈现六方结构。对结构特性的分析显示,随着钾含量从2.5 wt%增加至7.5 wt%,ZnS及钾掺杂ZnS薄膜的晶粒尺寸(D)逐渐增大。同时,随着ZnS薄膜中钾浓度的提高,所研究的钾掺杂ZnS层的应变和位错密度均有所降低。通过记录波长范围为200–2500 nm的反射率和透...

解读: 该钾掺杂ZnS薄膜技术对阳光电源光伏逆变器产品具有重要应用价值。研究显示钾掺杂可将ZnS带隙从3.64eV降至2.97eV,提升光电转换效率,这为SG系列组串式逆变器的上游电池窗口层优化提供新方案。材料光学迁移率和载流子浓度的提升可改善弱光响应,配合MPPT算法优化发电量。该n型半导体薄膜的低成本喷...