太阳能电池是通过光电效应或者光化学效应直接把光能转化成电能的装置。只要被光照到,瞬间就可输出电压及电流。在物理学上称为太阳能光伏(Photovoltaic,太阳能电池板,photo 光线,voltaics 电力,缩写为PV),太阳能电池板供应,简称光伏。
多晶硅太阳能电池和单晶硅太阳能电池是没有区别的。多晶硅太阳能电池和单晶硅太阳能电池的寿命和稳定性都很好。虽然单晶硅太阳能电池的平均转换效率比多晶硅太阳能电池的平均转换效率高1%左右,但是由于单晶硅太阳能电池只能做成准正方形(4个顶端是圆弧),当组成太阳能电池组件时就有一部分面积填不满,而多晶硅太阳能电池是正方形,不存在这个问题,太阳能电池板,因此对于太阳能电池组件的效率是一样的。
提高太阳能电池板背膜材料的表面能可以对太阳能电池板进行更好的 封装,从而对生产出高性能、长寿命的太阳能电池板具有重要意义.为此,用空气中介质阻挡放电(DBD)产生的常压低温等离子体对太阳能电池板背膜材料进行 表面改性,通过接触角测量仪测量了DBD改性前后背膜表面亲水性和表面能的变化,通过扫描电子显微镜(SEM)和全反射傅立叶红外光谱仪(ATR- FTIR)分析了改性前后背膜表面物理结构和化学成分的变化,并研究了处理后材料的退化效应及功率密度的影响.接触角测量结果表明,经过DBD等离子体处 理后,背膜材料的表面能提高,太阳能电池板组装,亲水性增强,接触角和表面能均在一定处理时间达到饱和值;SEM观测发现,处理后背膜表面的粗糙度增大;FTIR分析表明, 处理后的背膜表面的化学基团发生变化,引入了含氧极性基团.处理后的材料在空气中放置时会出现退化效应,但即使放置6 d后材料表面水接触角仍远低于处理前的值.增大DBD处理的功率密度,利用更少的处理时间就能得到同样的处理效果.
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