重庆万盛经开区:加快综合能源行业工业互联网标识解析二级节点建设

  时间:2025-07-02 15:02:08作者:Admin编辑:Admin

成果简介:重庆深圳大学范平教授光伏研究团队近日报道了开路电压高于500mV的Sb2Se3薄膜太阳电池,重庆采用磁控溅射制备前驱体非晶Sb薄膜,结合后硒化热处理反应自组装生长高质量Sb2Se3吸收层薄膜,构建Mo/Sb2Se3/CdS/ITO/Ag底衬结构平面异质结薄膜太阳电池,重点设计Sb2Se3/CdS异质结热处理诱发Cd和S元素向吸收层体内扩散,增加体内掺杂浓度且优化能带排列,结合Sb2Se3吸收层深能级缺陷的有效降低及界面缺陷的有效钝化,电池的转换效率达到6.84%,是目前基于溅射法平面异质结底衬结构Sb2Se3薄膜太阳电池的最高效率,同时获得504mV的开路电压

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B:快综粗晶铜和梯度纳米晶铜拉伸前后测量的表面高度变化曲线5)Wei,Y.etal.利用梯度纳米孪晶打破钢中强塑性相互掣肘的关系现代工业对于材料性能的要求越来越高,快综钢作为经济的支柱性材料,如何提高强塑性非常重要。源行业工业互纳米孪生强化金属以及增加速率敏感性主要归因于从现有的晶界位错或滑动晶界的应力集中或裂纹位置向周围晶体发射的不全或全位错。另一方面是化学界面工程处理后钢的屈服行为类似于网状结构的复合材料屈服,联网由马氏体框架引起的微机械行为导致强度的增加。

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