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第75章 开辟新领域(第1页)

汤浩然在主席台上看着陆陆续续进来的老师都已经差不多了。

挨个点名。

“程怀仁老师。”

“到。”

“曾易传老师。”

“来了。”

“马俊勋老师。”

“搁这呢。”

。。。。。。

“行,既然大家都到了,那我们现在就开始今天的组会汇报了。”汤浩然坐在主席台上正了正身子。

“首先程老师,你们那边前后接触硅异质结(SHJ)太阳能电池研究的进度怎么样了?”

程老师点动了几下鼠标,一大串数据图出现在身后的投影仪上。

随后程老师汇报道,“我们使用您建议的低损伤连续等离子体化学气相沉积方法来防止外延,自恢复纳米晶播种和垂直生长来发展掺杂接触。

以及无接触激光转移打印来沉积低阴影网格线,从而制备了不同厚度(55-130μm)的高性能电池。

其认证性能分别为26。06%(57μm)、26。19%(74μm)、26。50%(84μm)、26。56%(106μm)和26。81%(125μm)。

晶片变薄不仅降低了重量和成本,而且促进了电荷的迁移和分离。

结果表明,与厚太阳能电池相比,57μm的柔性和薄太阳能电池具有最高的功率重量比(1。9Wg-1)和开路电压(761mV)。

所有具有特征的太阳能电池的面积均为274。4cm2,电池组件确保了潜在诱导降解和光诱导降解老化测试的可靠性。

这一技术进步为柔性、轻便、低成本、高效的太阳能电池的商业化提供了实际基础,并有望具备弯曲或卷绕晶体硅太阳能电池的能力。”

汤浩然点点头,“前后接触硅异质结太阳能电池由于其在双面发电、低成本和可伸缩生产方面的优势,已成为下一代光伏器件的有力竞争者。

一旦研制成功,未来改变光伏发电的市场也不是不可能。

程老师这边的任务完成的相当不错,那么接下来下一个是谁发言。”

汤浩然看到有一位老师举起手来,“好,很好,冯老师。

你们对使用压缩模弹簧的SSB中堆叠压力和电池厚度的机械动态的研究进展到哪一步了?”

冯老师站起来,胸有成竹地回答道:“我们采用了汤浩然同学给予的建议,对使用压缩模弹簧的SSB中堆叠压力和电池厚度的机械动态。

实验结果显示,所有采用这些压缩弹簧的电池均表现出大约0。1MPa的压力变化,而使用固定外壳体积的电池则呈现出高达2MPa的压力变化。

堆叠压力变化源于弹簧的形变,而可变体积电池中的电池厚度进一步验证了这一点。减轻压力变化能显著地维持电池制造过程中最初施加的一致堆叠压力。

与汤浩然预期的结果十分符合,可以说是丝毫不差。”

汤浩然总结道,“嗯嗯,不错,冯老师,你们这项工作将会为理解电池堆叠压力变化与压缩弹簧工作影响之间的机械相关性提供了更加全面的认识。”

。。。。。。。

随着一个个老师上台来汇报他们的工作。

身为访问学者的李老师都惊呆了,这还是在他们临江理工学院开组会吗?

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