IMPLEMENTAÇÃO E OTIMIZAÇÃO DE FILMES ANTI-REFLEXO PARA CÉLULAS BIFACIAIS

Autores

  • Moussa Ly Pontifícia Universidade Católica de Rio Grande de Sul
  • Adriano Moehlecke Pontifícia Universidade Católica de Rio Grande de Sul
  • Izete Zanesco Pontifícia Universidade Católica de Rio Grande de Sul

DOI:

https://doi.org/10.59627/cbens.2007.1714

Palavras-chave:

Energia Solar, Células Solares, Anti-reflexo

Resumo

O objetivo deste trabalho é apresentar a implementação e otimização de um processo de deposição de filmes anti-reflexo sobre células solares bifaciais. Foi realizado um estudo teórico e experimental para otimizar os filmes de sulfeto de zinco, verificando a uniformidade da deposição sobre lâminas de silício polidas e texturadas, obtendo-se refletâncias médias de 3,3%, com dispersões menores que 0,2 % na mesma amostra e entre amostras de um mesmo lote.

Downloads

Não há dados estatísticos.

Referências

A. Cameron; J. Jones. março-abril, 2006. Raising objectives. How global PV production could reach 5 GWp by 2010.

Renewable Energy World, vol.9, n°2.A. Cuevas. 2005 The early history of bifacial solar cells, Proceedings of the 20th European Photovoltaic Solar Energy Conference, Barcelona, pp. 802-805.

A. Moehlecke; I. Zanesco. 1994.“Practical high efficiency bifacial solar cells”, Conference Record, IEEE First World Conference on Photovoltaic Energy Conversion, Hawaii, pp.1663-1666.

A. Moehlecke.1996. Conceptos Avanzados de Tecnologia para para Células Solares con Emisores p+ Dopados con Boro. Tese de doutorado, E.T.S.I. Telecomunicación, Universidad Politécnica de Madrid, 201p.

A. Hubner; A. Aberle; R. Hezel.1997. 20% efficient bifacial silicon solar cells. Proceedings of the 14th European Photovoltaic Solar Energy Conf., Barcelona, pp. 92-95.

G.E.Jellison; R.F. Wood.1986. Antireflection coatings for planar silicon solar cells. Solar Cells, Vol. 18, pp.93-114.

H. Ohtsuka; M. Sakamoto; K.Tsutsuio; Y. Yazawa. 2000. Bifacial silicon solar cells with 21.3% front efficiency and 19.8% rear efficiency, Progress in Photovoltaics, Vol. 8, pp. 385-390.

I.Tobías; A. El Moussaoui; A.Luque. 1999. Colored solar cells ith minimal current mismatch, IEEE Transactions on Electron Devices, Vol. 46, nº 9, pp-1858-1865.

I.Lee; D.G. Lim; S.H. Lee; J. Yi. 2001. The effects of a double layer anti-reflection coating for a buried contact solar cell application, Surface and Coatings Technology, Vol. 137, pp. 86-91.

J.H. Guo; J.E. Cotter. 2004.Laser-grooved backside contact solar cells with 680-mV open-circuit voltage, IEEE Trans. on Electron Devices, Vol. 51, pp. 2186 – 2192.

M. Green.1995. Silicon Solar Cells. Advanced Principles & Practice, Sydney, UNSW, 366p.

P.A. Basore. 1996. "PC-1D Version 4 for Windows: from analysis to design" em Conference Record, 25th IEE Photovoltaic Specialists Conference, Washington, pp. 377-381.

J. Zhao; M.A. Green. 1991. Optimized antireflection coatings for high-efficiency silicon solar cells, IEEE Transactions on Electron Devices, Vol. 38, N.8, pp. 1925-1934.

S. Wolf; R.N.Tauber. 1986. Silicon Processing for VLSI Era, Vol.1, Lattice Press, Sunset Beach, 660p.

S.W. Glunz; J. Knobloch; D. Biro; W. Wettling. 1997. Optimized high-efficiency silicon solar cells with Jsc=42 mA/cm2 and η=23.3%. Proceedings of the 14th European Photovoltaic Solar Energy Conf., Barcelona, pp. 392-395.

T. Demesmaeker. 1993.Theoretical and Experimental Study of Advanced Concepts for High Efficiency Crystalline Silicon Solar Cells. Tese de Doutorado, Katholieke Universiteit Leuven, 185p.

W.P. Hishman; M. Schmela.3, 2006. Silicon shortage – so what? Market survey on cell and module production 2005.

Photon International, pp.100-125.

Downloads

Publicado

2007-11-14

Edição

Seção

Anais