目前单晶硅太阳电池的实验室最高转换效率为()
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1954年,美国科学家首次在贝尔实验室制成了单晶硅太阳能电池,其光电转换效率为()。
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目前世界上,用铸造法制造基片得到的小面积电池片的最高转换效率可达到()。
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目前,实现商业化批量生产的、能量转化效率最高的光伏电池类型是()。
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采用的非晶硅组件全光照面积的光电转换效率(以含组件边框面积计算转换效率)不得低于()。
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高效单晶硅太阳电池的实验室最高光电转换效率已经接近()。
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目前实行大规模产业化的晶体硅光伏电池包括单晶硅光伏电池、()。
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目前报道的色素增感型太阳能电池的最高转换效率是使用();()及黑色素的TiO2色素增感性太阳能电池,转换效率为。
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下列制备多晶硅太阳能电池的提纯工艺中,目前成本最低的是()。
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在实验室条件下太阳能电池的最高效率已经超过()
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太阳电池的是一对光能响应并能将光能转换成电力的器件,能产生光伏效应的材料有许多种,如()非晶硅等。
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结晶硅具有()型能带结构,因此吸收系数较小,有必要进行封闭,活性层的厚度为数µm的薄膜太阳能电池也可得到高的转换效率。
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1954年恰宾(Charbin)等人在美国贝尔实验室第一次做出了光电转换效率为6%的实用()太阳能电池,开创了光伏发电的新纪元。
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目前单晶硅太阳电池的实验室最高效率为()由澳大利亚新南威尔士大学创造并保持。
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目前开发的使用了Ru增感型色素的Tio2太阳能电池得到的相当于入射单色光时的光电转换效率,导出的式子是()
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目前大都数单晶和多晶太阳能电池设计使用的年限是()年。
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硅材料的纯度越高,所制作的太阳能电池的转换效率也就越高,太阳能级的多晶硅的纯度要达到()个9以上。
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非晶硅薄膜组件全光照面积的光电转换效率(含组件边框面积)应()。
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单晶硅电池的实验室效率已经从20世纪50年代的6%提高到目前的()。
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太阳能电池板的转换效率指太阳能电池接到电路时转换(从吸收光的电能)和收集功率的百分比,η可表示为()。
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产品化的非晶硅太阳能电池光电转换效率为()。
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单晶硅光伏电池的实验室效率已经从20世纪50年代的6%提高到了目前的30%。
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1994年,美国国家可再生能源实验室采用“三步共蒸发法”成功制备出转换效率达15.9%的铜铟镓硒薄膜电池。
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目前单晶硅太阳能电池的实验室最高效率为,由澳大利亚新南威尔大学创造并保持()
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