精品国产人成在线_亚洲高清无码在线观看_国产在线视频国产永久2021_国产AV综合第一页一个的一区免费影院黑人_最近中文字幕MV高清在线视频

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

鈣鈦礦太陽能電池沉積ITO薄膜的核心技術——真空蒸鍍

美能光伏 ? 2023-10-10 10:15 ? 次閱讀

鈣鈦礦太陽能電池的生產工藝中,ITO薄膜沉積是能夠提升鈣鈦礦太陽能電池光電轉換率的關鍵步驟,其中,真空蒸鍍沉積技術可較為便捷的制備高純度、高質量的ITO薄膜,是沉積工藝中的一項核心技術。「美能光伏」憑借深厚的檢測經驗與精湛的檢測技術,生產了美能分光光度計該設備可幫助電池廠商更便捷與科學的矯正鈣鈦礦太陽能電池片ITO薄膜中的吸光度變化,從而幫助光伏廠商更好的保障電池質量。

真空蒸發鍍膜簡稱為真空蒸鍍,是指在真空室中,加熱蒸發容器里待形成薄膜的原材料,使其原子或分子從表面分化溢出,形成蒸汽流,入射到鈣鈦礦太陽能電池片的表面,凝結形成ITO薄膜等固態薄膜的方法。由于真空蒸鍍技術主要是通過加熱蒸發材料而產生的,所以又稱為熱蒸發法或者熱蒸鍍。ef6e1708-6712-11ee-9788-92fbcf53809c.png

運用真空蒸鍍沉積ITO薄膜的過程

運用真空蒸發鍍膜技術進行ITO薄膜沉積,首先要進行加熱蒸發過程,即將凝聚相轉變為氣相的相變過程。由于每種蒸發物質在不同溫度下會有不同的飽和蒸氣壓,因此蒸發化合物時,組分會發生變化,其中有些組分會以氣態或者蒸汽進入蒸發空間。

其次要進行氣化原子或分子蒸發源太陽能電池片表面之間的輸運過程,即這些粒子在環境氣氛中的飛行過程。飛行過程中與真空室殘余氣體分子發生碰撞的次數,取決于蒸發原子的平均自由程,以及從蒸發源到基片之間的距離,常稱為源——基距。

ef85a63e-6712-11ee-9788-92fbcf53809c.png真空蒸鍍沉積ITO薄膜示意圖

最后要進行蒸發原子或分子鈣鈦礦太陽能電池表面上的沉積過程,即是蒸汽凝聚、成核、核生長、形成連續薄膜。由于電池表面的溫度要遠低于蒸發源的溫度,因此,沉積物分子在電池表面時將直接發生從氣相到固相的轉變過程。


真空蒸鍍的諸多優勢

鍍膜方法簡單:真空蒸鍍只需要將待沉積的材料加熱至足夠高的溫度,使其氣化并飛向鈣鈦礦太陽能電池片的表面形成薄膜。設備結構相對簡單,操作方便。

薄膜純度和致密度高:相比其他的沉積技術,真空蒸鍍沉積技術是在高真空條件下進行的,可以有效地較少雜志氣體粉塵顆粒對沉積過程的影響。同時,由于沉積原子具有較高的動能,在電池片的表面可以形成致密均勻的結構。

厚度可較準確控制:真空蒸鍍可以通過調節加熱功率、時間、距離參數來控制沉積速率和厚度,也可以通過「美能光伏」生產的美能探針式臺階儀來實時測量和反饋沉積后的ITO薄膜厚度等參數,從而將精準的數據反饋給電池廠商,助力其高效生產!

成膜速率快、效率高:真空蒸鍍可以利用電阻電子束、激光等方式加熱材料,使其快速達到飽和蒸氣壓并產生大量的氣態粒子,這樣可以在較短的時間內完成沉積過程,并可以同時或分別沉積多種不同的材料。


美能分光光度計

美能分光光度計采用獨特的雙光束光學設計,可以完美矯正不同ITO薄膜吸光度變化,從而穩定的進行樣品測定。

● 采用雙光源雙檢測器設計

●超大波長范圍190-2800nm

● 雙光柵光學結構、有效降低雜散光

● 積分球直徑可達100mm

●長期使用不發黃變性、光學性能穩定

● 可最大限度的降低檢測器切換導致的誤差

鈣鈦礦太陽能電池沉積工藝中,真空蒸鍍沉積技術扮演著重要的角色,它可通過相當便捷的沉積手段達到其他沉積技術要通過繁瑣的工序才能達到的效果,因此可適用于太陽能電池產業化制備工藝中。「美能光伏」生產的美能分光光度計,可通過設定待測樣品的詳細信息,一鍵開始樣品掃描,從而滿足電池廠商的產業化檢測需求!

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 太陽能
    +關注

    關注

    37

    文章

    3387

    瀏覽量

    114095
  • 薄膜
    +關注

    關注

    0

    文章

    286

    瀏覽量

    29024
  • 電池
    +關注

    關注

    84

    文章

    10476

    瀏覽量

    129061
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    接觸角測量揭示TTC疏水層對太陽能電池穩定性的影響

    太陽能電池的界面復合,在薄膜上的疏水小分子TTC形成了一層防水層,保護
    的頭像 發表于 11-27 11:47 ?79次閱讀
    接觸角測量揭示TTC疏水層對<b class='flag-5'>鈣</b><b class='flag-5'>鈦</b><b class='flag-5'>礦</b><b class='flag-5'>太陽能電池</b>穩定性的影響

    提升8%效率,太陽能電池的新型封裝技術

    太陽能電池(PSCs)因制造成本低、效率高而有望在未來能源領域發揮重要作用,但當前其商業化受穩定性和光學性能問題阻礙。芬蘭阿爾托大學的科學家們開發了一種創新的
    的頭像 發表于 11-23 01:08 ?192次閱讀
    提升8%效率,<b class='flag-5'>鈣</b><b class='flag-5'>鈦</b><b class='flag-5'>礦</b><b class='flag-5'>太陽能電池</b>的新型封裝<b class='flag-5'>技術</b>

    疊層認證效率31.2% ! 最新Joule:通過界面工程制造高效的/硅串聯太陽能電池

    /硅串聯太陽能電池在功率轉換效率(PCE)方面最近取得了顯著進展,但礦層的旋涂法面臨著
    的頭像 發表于 10-30 08:07 ?258次閱讀
    疊層認證效率31.2% ! 最新Joule:通過界面工程制造高效的<b class='flag-5'>鈣</b><b class='flag-5'>鈦</b><b class='flag-5'>礦</b>/硅串聯<b class='flag-5'>太陽能電池</b>

    中國科大徐集賢團隊Science:抑制相分離的三鹵化物寬帶隙可實現高效/硅疊層太陽能電池

    寬帶隙金屬鹵化物是與硅疊層結合使用的理想半導體,以實現超過30%的功率轉換效率(PCE),同時降低成本。然而,寬帶隙
    的頭像 發表于 10-16 08:08 ?422次閱讀
    中國科大徐集賢團隊Science:抑制相分離的三鹵化物寬帶隙<b class='flag-5'>鈣</b><b class='flag-5'>鈦</b><b class='flag-5'>礦</b>可實現高效<b class='flag-5'>鈣</b><b class='flag-5'>鈦</b><b class='flag-5'>礦</b>/硅疊層<b class='flag-5'>太陽能電池</b>

    太陽能電池穩定性測試的最大功率點跟蹤(MPPT)

    轉換效率和穩定性。美MPPT多通道電池測試系統以其先進的技術和多功能設計,為
    的頭像 發表于 10-10 08:08 ?642次閱讀
    <b class='flag-5'>鈣</b><b class='flag-5'>鈦</b><b class='flag-5'>礦</b><b class='flag-5'>太陽能電池</b>穩定性測試的最大功率點跟蹤(MPPT)

    太陽能電池中的潛在誘導降解(PID)分析

    盡管太陽能電池性能取得了很大進展,但對其潛在誘導降解(PID)仍未得到充分研究。通過對
    的頭像 發表于 08-30 13:08 ?425次閱讀
    <b class='flag-5'>鈣</b><b class='flag-5'>鈦</b><b class='flag-5'>礦</b><b class='flag-5'>太陽能電池</b>中的潛在誘導降解(PID)分析

    /晶硅疊層太陽能電池穩定性測試

    近幾年來,/晶硅疊層太陽能電池憑借其寬光譜吸收、易突破Shockley-Queisser效率極限的優勢而成為研究熱點。但
    的頭像 發表于 07-25 08:33 ?1066次閱讀
    <b class='flag-5'>鈣</b><b class='flag-5'>鈦</b><b class='flag-5'>礦</b>/晶硅疊層<b class='flag-5'>太陽能電池</b>穩定性測試

    太陽能電池:優化薄膜質量與精準厚度測量

    太陽能電池的性能受薄膜質量和厚度的影響。高質量薄膜提升了電子和空穴傳輸效率,減少能量損耗并
    的頭像 發表于 06-04 08:33 ?659次閱讀
    <b class='flag-5'>鈣</b><b class='flag-5'>鈦</b><b class='flag-5'>礦</b><b class='flag-5'>太陽能電池</b>:優化<b class='flag-5'>薄膜</b>質量與精準厚度測量

    詳解太陽能電池的性能檢測與挑戰

    太陽能電池作為一種新興的太陽能電池技術,具有廣闊的應用前景和巨大的市場潛力。為了確保其性能
    的頭像 發表于 05-14 17:03 ?1212次閱讀
    詳解<b class='flag-5'>鈣</b><b class='flag-5'>鈦</b><b class='flag-5'>礦</b><b class='flag-5'>太陽能電池</b>的性能檢測與挑戰

    太陽能電池的濕熱穩定性與效率優化

    太陽能電池因其高效率和低成本在光伏行業廣受關注,尤其在極端高溫高濕環境下的穩定性是關鍵挑戰。為此,通過研究創新的二維/三維結構并優化界面工程和封裝
    的頭像 發表于 04-30 08:32 ?716次閱讀
    <b class='flag-5'>鈣</b><b class='flag-5'>鈦</b><b class='flag-5'>礦</b><b class='flag-5'>太陽能電池</b>的濕熱穩定性與效率優化

    減少/硅疊層太陽能電池中的反射損耗研究

    太陽能電池是以型晶體為主要吸光材料的
    的頭像 發表于 03-23 08:32 ?1781次閱讀
    減少<b class='flag-5'>鈣</b><b class='flag-5'>鈦</b><b class='flag-5'>礦</b>/硅疊層<b class='flag-5'>太陽能電池</b>中的反射損耗研究

    高效介孔太陽能電池的電子注入和缺陷鈍化!

    大多數太陽能電池(PSC)均采用分層結構,其中包括空穴傳輸層(HTL)和貴金屬電極。可印刷介觀
    的頭像 發表于 03-20 10:39 ?678次閱讀
    高效介孔<b class='flag-5'>鈣</b><b class='flag-5'>鈦</b><b class='flag-5'>礦</b><b class='flag-5'>太陽能電池</b>的電子注入和缺陷鈍化!

    /晶硅疊層太陽能電池技術解析

    用于測量ITO、非晶硅、微晶硅等薄膜材料的透過率、反射率以及吸光度的檢測儀器,波長范圍為190~2800nm,搭配全新控制、數據處理軟件,可為
    的頭像 發表于 03-14 08:31 ?4953次閱讀
    全<b class='flag-5'>鈣</b><b class='flag-5'>鈦</b><b class='flag-5'>礦</b>、<b class='flag-5'>鈣</b><b class='flag-5'>鈦</b><b class='flag-5'>礦</b>/晶硅疊層<b class='flag-5'>太陽能電池</b><b class='flag-5'>技術</b>解析

    太陽能電池產線工藝環節介紹

    太陽能電池技術仍處于商業化的早期階段,太陽能電池實際器件制造的主要問題是
    的頭像 發表于 03-09 08:31 ?7330次閱讀
    <b class='flag-5'>鈣</b><b class='flag-5'>鈦</b><b class='flag-5'>礦</b><b class='flag-5'>太陽能電池</b>產線工藝環節介紹

    高效太陽能電池發展進程:晶硅-太陽能電池技術

    光電轉換效率是評價光伏技術潛力的核心指標。目前,傳統晶硅電池的光電轉換效率已接近29.4%的理論極限,而晶硅—
    的頭像 發表于 02-24 08:32 ?1926次閱讀
    高效<b class='flag-5'>太陽能電池</b>發展進程:晶硅-<b class='flag-5'>鈣</b><b class='flag-5'>鈦</b><b class='flag-5'>礦</b><b class='flag-5'>太陽能電池</b><b class='flag-5'>技術</b>