第四节 公司治理 .............................................................................................................................................................. 44
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摘要。本文考虑开发和制造具有高光效和高显色指数 (CRI) 的大功率 LED 灯具。作为光源,使用了 6 个强大的 LED СОВ (Chip-on-Board) 模块 CreeCXA 2550,其辐射在 600…650 nm 的光谱范围内包含准色度峰。它可以提供高于 92 的 CRI 值。介绍了带有所示 COB 模块的灯具改进的紧凑结构的特点。为了确保 LED COB 模块的正常热状态,已经创建了一个基于热管的小型冷却系统,其结构元件的最佳尺寸已通过计算机模拟确定。建模和实验研究的结果表明,所开发和制造的 LED COB 模块被动冷却系统可在 COB 模块总电功率高达 290 W 时提供发光晶体的工作温度模式(高达 85°C),并允许在组合电源连续人工照明系统中使用此类灯具。所开发的冷却系统在某些水平角度的效率扩大了照明装置的应用范围。
摘要。考虑了一种新型的注入方式——非复合注入方式,在非平衡载流子的双极扩散方向和非平衡载流子漂移方向相反的条件下,可以在 p - n - n + 型结构中沿电流正向实现这种注入方式。只有当 n - n + 结处的积累强于通过 p - n 结的注入时,即 n 基极与 n - n + 结边界处的载流子浓度高于 n 基极与 p - n 结边界处的载流子浓度时,才有可能实现这种注入方式。在这种模式下,电流对电压的依赖性呈现 J ~ V 类型,然后是 J ~ V 2 类型。实验中,在 Al–Al 2 O 3 –CdTe 结构中观察到了这种电流-电压特性行为。
随着全球范围内实施限制温室气体 (GHG) 排放和气候变化影响的政策,采用可再生技术发电开始增加。开发可持续的能源存储解决方案也变得更加重要。继续使用传统化学电池会带来重金属污染和不可持续资源的使用等环境问题。已经进行了环境生命周期评估 (LCA) 以分析创新型热电池 (TB) 对环境的影响,并使用“从摇篮到大门”方法将其与磷酸铁锂电池 (LIPB) 的影响进行了比较以确定系统边界。该研究利用现有文献的结果来确定 LIPB 对环境的影响。TB 的生命周期清单是根据模型和现有文献构建的。在这方面,在 10 个影响类别上比较了这两种产品,结果表明 TB 平均在 8 个类别中表现更好。 TB 的最大影响是陆地生态毒性,其排放量是 LIPB 的 7000 倍以上,标准化后约为 0.0153。研究中最高的标准化环境负荷被 LIPB 列为海洋生态毒性类别,为 0.27,这明显高于 TB 的任何负荷。总体而言,所获得的结果对 TB 来说是令人鼓舞的,但建议完成实地研究以验证本文中的假设,并与类似研究实现更好的可比性。
摘要。串联结构已引入光伏(PV)市场,以提高功率转换效率(PCE)。以同义或异缝格式的单连接细胞的PCE被剪辑至与吸收材料带隙相关的理论极限。将单连接细胞扩展到多结构结构可穿透这些限制。有希望的串联结构之一是硅拓扑上的钙钛矿。si连接在应用带隙工程方面的情况下用作上面的钙棍夹层的反裸单元。在此,我们采用BATIO 3 /CSPBCL 3 /MAPBBR 3 /CH 3 NH 3 PBI 3 /C-SI串联结构进行研究。在串联PV中,可以调整各种输入参数以最大化PCE,从而大大增加输入组合。如此庞大的数据集直接反映了模拟广泛组合和计算时间所需的计算要求。在这项研究中,我们使用3×10 6分的数据集播种了我们的随机机器学习模型,并在SCAP中使用光电子数值模型播种。机器学习可以估计所提出的串联结构的最大PCE极限约为37.8%,这是裸露的SI细胞报告的两倍以上。
摘要。在这项工作中,我们通过使用辅助设计(TCAD SILVACO)软件对CDS/CUIGASE 2(CIGS)薄太阳能电池进行了两维数值分析的研究研究。它们的结构由配置中的薄CIGS太阳能电池组成:Zno(200 nm)/CDS(50 nm)/CIGS(350 nm)/mo。然后将ZnO用于电导氧化导电细胞的透明前部。用于后接触,使用钼(MO)。CD窗口的层和CIGS吸收器的形状是N-P半导体异质结。通过应用模型中多晶CD和CIGS材料和CIGS材料和CIGS/CDS接口的晶粒关节中产生的缺陷来评估细胞的性能,并且已经对TCAD模拟中使用的物理参数进行了校准以复制实验数据。在AM1.5照明条件下模拟J -V特性。已达到转换效率(η)20.10%,并且已经模拟了其他特征参数:开路电压(V OC)为0.68 V,电路电流密度(J SC)等于36.91 mA/cm 2,并且表格(FF)为0.80。模拟结果表明,CIGS层的摩尔分数x的最佳值约为0.31,对应于1.16 eV的间隙能,该结果与实验中发现的结果非常吻合。