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摘要:
利用各种金属纳米微粒在薄膜太阳电池表面产生的等离子光散射与光俘获效应,可以有效增加太阳电池对入射光子能量的吸收,由此达到提高太阳电池转换效率的目的.首先,介绍了发生在薄膜太阳电池表面的等离子增强效应和表面等离子增强太阳电池的结构类型.然后,评述了一些典型表面等离子增强太阳电池在光伏特性方面的研究进展,如Si基薄膜表面等离子增强太阳电池、量子阱表面等离子增强太阳电池和有机薄膜表面等离子增强太阳电池.最后,指出了今后发展表面等离子增强太阳电池的一些物理思考与技术对策,如表面等离子增强效应物理机制的解释、金属纳米微粒的性质与等离子增强效应之间内在联系的阐明、新型金属纳米微粒材料的选择以及优化金属纳米结构的设计等.
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文献信息
篇名 表面等离子增强太阳电池及其研究进展
来源期刊 微纳电子技术 学科 工学
关键词 表面等离子增强效应 光散射 光俘获 新概念太阳电池 光伏性能
年,卷(期) 2013,(7) 所属期刊栏目 器件与技术
研究方向 页码范围 417-424,429
页数 分类号 TM914.4
字数 语种 中文
DOI 10.3969/j.issn.1671-4776.2013.07.003
五维指标
作者信息
序号 姓名 单位 发文数 被引次数 H指数 G指数
1 马蕾 河北大学电子信息工程学院 43 157 8.0 10.0
2 彭英才 河北大学电子信息工程学院 103 593 12.0 19.0
6 沈波 北京大学介观物理国家重点实验室 13 17 3.0 3.0
7 蒋冰 河北大学电子信息工程学院 7 10 2.0 2.0
8 陈乙豪 河北大学电子信息工程学院 7 10 2.0 2.0
传播情况
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研究主题发展历程
节点文献
表面等离子增强效应
光散射
光俘获
新概念太阳电池
光伏性能
研究起点
研究来源
研究分支
研究去脉
引文网络交叉学科
相关学者/机构
期刊影响力
微纳电子技术
月刊
1671-4776
13-1314/TN
大16开
石家庄市179信箱46分箱
18-60
1964
chi
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