在众多可再生能源技术中,铜铟镓硒(CIGS)、碲化镉(CdTe)、有机和钙钛矿太阳能电池是技术成熟且经过现场验证的技术。[1–6] 这些技术用于各种场合,如光伏发电厂、光伏建筑一体化、室内能源、电动汽车和小型移动电源。[7–11] 自20世纪50年代初以来,c-Si一直是全球光伏产业的主流产品。[12–14] c-Si太阳能电池的核心结构是在p(或n)型硅衬底上扩散n(或p)型发射极形成的pn同质结。 [15] 在 c-Si 太阳能电池中,这种 pn 同质结至今仍在使用,并且可以通过众所周知的钝化发射极和背面电池及相关架构(例如钝化发射极局部扩散电池和钝化发射极背面全扩散电池)实现约 25% 的高功率转换效率 (PCE)。[16–18] 与 c-Si 太阳能电池不同,CIGS 太阳能电池器件基于 p 型 CIGS 和 n 型 CdS 层之间形成的 pn 异质结。[19–22]
在过去的十年中,杂种钙壶被广泛探讨为高性能太阳能电池和发光设备(LED)的有希望的有效材料,如今达到了基于传统半体体导管的先进技术的效率值。[1-4]化学操作时其电子和结构特性的可调性无疑是使该材料家族成为许多不同应用的多功能物体的关键特征之一。尤其是,通过卤化物取代调整材料带隙从一开始就从一开始就有一种强大的策略来获得具有不同颜色和可调发射的混合晶体。[5]这对于Ubiq-uitous ABX 3钙钛矿(或下降中的3D)来说是正确的,但它也扩展到较低维度的系统。[5,6]例如,可以形成一个位点中的大阳离子,可以形成分层的2D钙钛矿(2DPS),这是一种有趣的操场类别的材料类别,相对于更广泛使用的3D混合植物,具有出色的稳定性。[7]此外,它们的独特光学特性,包括量子和介电限制,RashBA分裂和大型激子结合能,使它们对除光线发光应用(例如旋转型,成像,成像和闪烁体)之外的不同领域具有吸引力。[8–13]
集电极功耗 PC 150 mW 额定折减系数 P CD 3.1 mW/°C 集电极电流 IC 50 mA 集电极发射极电压 V CEO 80 V 发射极集电极电压 V ECO 7 V 总功耗 Ptot 200 mW 隔离电压 Viso 3750 Vrms 工作温度 Topr -55~+110 °C 储藏温度 Tstg -55~+125 °C 焊接温度 Tsol 260 °C
输入输出电压:MCT2 ± 1.5 kV。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。MCT2E ± 3.55 kV。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。集电极-基极电压 70 V 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。集电极-发射极电压(见注释 1)30 V 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。发射极-集电极电压 7 V 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。发射极-基极电压 7 V 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。输入二极管反向电压 3 V 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。输入二极管连续正向电流 60 mA。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。...... div>........输入二极管峰值正向电流 (t w ≤ 1 ns, PRF ≤ 300 Hz) 3 A .......。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。...... div>.25°C 自然通风温度下(或低于)的连续功率耗散:红外发光二极管(见注释 2)200 mW .. < /div>...........。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。光电晶体管(见注 2)200 mW。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。红外发射二极管加光电晶体管总计(见注释 3)250 mW。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。自然通风工作温度范围,T A –55 °C 至 100 °C。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。存储温度范围,T stg –55 °C 至 150 °C。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。距外壳 1.6 毫米(1/16 英寸)的引线温度 10 秒 260 °C。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
原子发射机夫妇集体汇总到辐射场。尽管对单个发射极的激发可能是短暂的,但是它们的集合可以包含一个比单个发射极寿命长几个数量级的光子。我们提供了最佳吸收,长寿命和分散储存和释放的确切条件,该光子在两级发射器的次波长一维晶格中提供了单个光子的释放。特别是我们详细介绍了两个存储方案。第一个是基于单光子谱中近似平坦截面的揭开,因此可以将单个光子存储为具有有效零组速度的波数据包。对于第二个方案,我们利用发射器之间诱导的相互作用的角度依赖性,并通过交换虚拟光子进行介导,这在环上产生了光子的有效捕获电位。在这两种情况下,我们都能在当前可访问的参数中获得高保真光子存储的时间比单个发射极寿命长数百倍。
摘要 - 我们还使用其他方法来充电移动,这是如此昂贵。太阳能具有高效且经济的使用。有效的原则是,当光落在太阳能电池上时,在N型发射极和P型基底部产生电子孔对。生成的电子(从基部)和孔(从发射极中)扩散到交界处,并被电场扫除,从而产生。选择某些模块并将其处理为合适的规格。太阳能是由太阳中的核融合反应产生的。从太阳辐射的能量是紫外线,可见和红外辐射的混合物。该辐射到达地球时的强度为1361 W/m2。我们的项目意图是创建太阳能移动充电器。项目设计太阳能并以可充电电池形式存储。该系统具有双重作用,既可以作为保护案例,又可以作为太阳能手机的动力备份。
摘要。嗜热伏洛尔电(TPVS)与太阳能光伏(PV)不同,因为成对效率和电力不能同时优化,因为光谱选择性或光子回收的结果。对到目前为止进行的大约三十次实验进行了审查,并将实现的表演与在详细的余额限制中获得的表演进行了比较。最佳细胞带隙和发射极温度之间的联系是发射极和电池之间带外辐射交换的函数。分析表明,所报告的几乎所有实验数据都不是功率最大的条件,而是更专注于优化效率。在高温下,热管理显然是一个问题,并且需要优化效率才能最大程度地减少热发电。通常,除了配对效率和电力密度外,热功率密度是第三个度量,在TPV设备的设计中应考虑。