Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 634699)
Контекстум
.
0   0
Страниц2
ID410551
АннотацияНовая разработка позволит располагать солнечные батареи вместо оконных стекол В последние годы доля солнечных батарей на рынке альтернативных источников энергии неуклонно растет. Этот факт, несомненно, стимулирует многие научные группы к поиску новых решений для солнечных элементов и их массивов. В работе «Ultrathin silicon solar microcells for semitransparent, mechanically flexible and microconcentrator module designs» американскими учеными предложена методика получения ультратонких, гибких, полупрозрачных солнечных элементов на основе монокристаллов кремния. Схема синтеза достаточно проста: травлением исходной кремниевой пластины с последующим допированием получали солнечные элементы, которые методом трансферной печати (transfer printing) переносились на гибкую полимерную подложку. Методика значительно сокращает время производства массивов солнечных элементов на большой площади (порядка 0,5 см). Печать производилась на специально сконструированном аппарате, который позволял позиционировать изображение с точностью до одного микрона. Визуальный контроль процесса осуществлялся с помощью оптического микроскопа. Готовые изделия представляют собой тонкие пленки толщиной менее 100 мкм. Отдельные солнечные элементы имеют толщину порядка 100 нм и поперечные размеры 0,1Ч1,5 мм. Они располагаются параллельно друг другу и соединены между собой золотыми контактами, которые связывают p- и n-зоны соседних ячеек.
Международные новости строительства // Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века Кровельные и изоляционные материалы .— 2009 .— №1 .— С. 34-35 .— URL: https://rucont.ru/efd/410551 (дата обращения: 25.04.2024)

Предпросмотр (выдержки из произведения)

М А Т Е Р И А Л Ы 32 СТРОИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ, ТЕХНОЛОГИИ XXI ВЕКА №1, 2009 Новая разработка позволит располагать солнечные батареи вместо оконных стекол В последние годы доля солнечных батарей на рынке альтернативных источников энергии неуклонно растет. <...> Этот факт, несомненно, стимулирует многие научные группы к поиску новых решений для солнечных элементов и их массивов. <...> В работе «Ultrathin silicon solar microcells for semitransparent, mechanically flexible and microconcentrator module designs» американскими учеными предложена методика получения ультратонких, гибких, полупрозрачных солнечных элементов на основе монокристаллов кремния. <...> Схема синтеза достаточно проста: травлением исходной кремниевой пластины с последующим допированием получали солнечные элементы, которые методом трансферной печати (transfer printing) переносились на гибкую полимерную подложку. <...> Методика значительно сокращает время производства массивов солнечных элементов ). <...> Печать производилась на на большой площади (порядка 0,5 см2 специально сконструированном аппарате, который позволял позиционировать изображение с точностью до одного микрона. <...> Готовые изделия представляют собой тонкие пленки толщиной менее 100 мкм. <...> Отдельные солнечные элементы имеют толщину порядка 100 нм и поперечные размеры 0,1з1,5 мм. <...> Они располагаются параллельно друг другу и соединены между собой золотыми контактами, которые связывают p- и n-зоны соседних ячеек. <...> В процессе синтеза возможно контролировать расстояние между отдельными элементами в полимерной матрице. <...> Это позволяет получать солнечные элементы с различной светопроницаемостью. <...> Однако такая конструкция позволяет располагать солнечные батареи в самых неожиданных местах, например вместо оконных стекол. <...> Следует отметить еще одно важное свойство новых устройств: они легко гнутся и скатываются в рулоны без потери функциональных свойств. <...> В работе использовались цилиндрические линзы с целью формирования одноосного устройства фокусировки <...>