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Nanomaterials 도움 생성 높 효율성 태양 전지로 만드는 향상된 반사 방지 코팅

Published on October 29, 2012 at 6:00 AM

광전지 효율성은 빨리 큰 후원, 세포의 표면에서 멀리 반영된 빛 양을 줄이기 가능한 nanomaterials에서 만들어진 차세대 반사 방지 코팅에게 감사를 얻을 수 있습니다.

"조정 가능한" R.i.를 자랑하는 물자는 과거 몇년간 안에 개발되고, 광전지 응용을 위한 거창한 잠재력을 보여줍니다. Rensselaer 과학 기술 학회의 전기의 부의 E. Fred Schubert 교수는, 컴퓨터 및 시스템 공학, 이것을 개발하는 쪽을 새로 주어진 제어력 조사하고 그리고 10월 28일 열린 곧 나오는 AVS 59 국제 심포지엄 및 전람에 그의 사실 인정을 - 11월 2일, 탬파에서, Fla. 제출할 것입니다

r.i.는 광속을 바꾸는 물자의 속성이고, 물자를 통해서 광속에 진공에 있는 광속의 비율로 계산됩니다. 광학적인 물자의 기본적인 속성 사이에서, R.i.는 빛의 프레넬 반영 브래그 반사, Snell 굴절, 회절 및 단계와 단 각측정속도와 같은 중요한 광학적인 특성을 결정합니다.

공기에는과 그밖 가스에는 1.0에 R.i.가 아주 가깝게 있고, 그러나 유감스럽게도 박막 광전자 공학 응용을 위해 실행 가능하지 않습니다. 박막 광전자 공학 응용에 있는 사용을 위해 적당한 투명한 조밀한 물자 사이에서, 마그네슘 불화물에는 (MgF2) 가장 낮은 R.i. (n=1.39)가 있습니다; 더 낮은 R.i.를 가진 조밀한 물자는 존재하기 위하여 알려지지 않습니다.

실제로, 왜냐하면 많은 년 탐험되지 않 남아 있는 1.0와 1.39 사이 범위. 그러나 조정 가능하 굴절 색인 물자의 출현으로, 그것은 변경하고 있습니다. Schubert의 연구는 그의 R.i.가 통제될 수 있는 투명한 박막 물자를 맞추기에 근거를 둡니다.

"1.05가 설명되는 것처럼 낮은 R.i.를 가진 광학적인 박막 물자. 조정 가능하 굴절 색인 물자는 "nanoporous" 이산화 실리콘 (SiO2), 인듐 주석 산화물, 및 (ITO) 이산화티탄 (TiO2)에 근거를 두고, 우리는 비스듬하 각 공술서를 사용해서 정확하게 유공성을 통제해서 좋습니다 - 기질이 공술서 근원에 관하여 부각의 비 일반적인 각에 있는 기술," Schubert를 말합니다.

Schubert와 동료는 이 4레이어 반사 방지 코팅을 디자인하고 날조하기 위하여 물자를 이용했습니다. "이 코팅의 제작 프로세스 부가 순전히 물리적입니다, 그래서 태양 전지의 현재 제조공정에 완전하게 호환됩니다,"는 그 주의합니다. "우리의 customizable 접근 특정 용도 필수품을 위한 태양 전지 장치 구조물로 반사 방지 코팅 디자인의 합동에 즉시 빌려줍니다."는

이 4레이어 반사 방지 코팅은 실행 가능합니다, 태양 전지 장치에 반사 방지 코팅 기술의 미래 발생을 위한 즉시 적용 가능한 및 쇼 중대한 약속.

근원: http://www.aip.org

Last Update: 29. October 2012 06:31

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