List of publications on a keyword: «солнечные элементы»


Физика и астрономия

Publication date: 14.03.2018
Evaluate the material Average score: 0 (Всего: 0)
Artem D. Galkin
МБОУ "Лиццей №2" г.Чебоксары , Чувашская Республика - Чувашия

«Исследование свойств гетероструктурных солнечных элементов»

Download an article

На сегодняшний день человечество пользуется как монокристаллическими солнечными элементами (СЭ), у которых довольно высокий КПД, но малая степень световой деградации, так и тонкопленочными СЭ, которые имеют незначительное падение производительности при нагреве ячеек, но более высокая эффективность в улавливании рассеянного и отраженного света. Но, к сожалению, пока высока их стоимость и не высока производительная мощность. Таким образом, возникает проблема: в потребности общества в повышения мощности существующих солнечных элементов (СЭ) и уменьшению их стоимости. В данной работе автор исследовал свойства гетероструктурных кремневых солнечных элементов. Гетероструктурные солнечные элементы начали выпускаться с начала 2017 года российской компанией HEVEL («Хевел») (совместное предприятие ГК «Ренова» и ОАО «РОСНАНО»). В розничную продажу солнечные ячейки и элементы пока не поступили. Цель работы – экспериментальное исследование свойств двухсторонних гетероструктурных СЭ и поиск путей повышения эффективности их работы. Методы исследования: анализ литературы по теме исследования, эксперимент, анализ, сравнение и обобщение экспериментальных данных.

Технические науки (электромеханика, приборостроение, машиностроение, металлургия и др.)

Publication date: 19.11.2015
Evaluate the material Average score: 0 (Всего: 0)
Biike A. Shangereeva , candidate of engineering sciences
Aishat R. Shakhmaeva , candidate of engineering sciences
Iusup P. Shangereev
Azamat I. Murtazaliev
FSFEI of HE “Dagestan State Technical University” , Дагестан Респ

«Способ формирования активной Р+-области для изготовления солнечных элементов»

Download an article

В данной статье изложены результаты проведения процесса диффузии бора с применением газообразного источника – треххлористого бора (BCL3), при следующем расходе газов: кислород O2 = 12 л/ч, азот N2 = 380 л/ч, N2 + H2 = 380 л/ч, BCL3 = 2 л/ч (1000 ppm). Температура процесса 9000°С, длительность процесса 15 ± 5 минут.