另外一种使用工程建筑模块化太阳能发电(BIPV)的薄膜太阳能电池微透镜陷光结构的优化设计方法。在照明系统平屋顶、遮光棚和建筑架构剖面哪几种长见的场景下,对更具微透镜陷光架构的铜铟镓硒(CIGS)薄膜光电科技装修材料太阳系电池板参与了改善设置和光学效果科研。
在v形、半圆柱形和凹形三种微透镜陷光结构中,v形微透镜陷光结构的捕光性能**。顶角为70°、沟槽深度为100 μm的v形微透镜陷光结构在采光屋顶和遮阳场景中具有**的捕光性能,可使吸收层入射面年辐射通量分别提高4.45%和2.84%。
在房子总平面图场景中中,顶角为60°、槽深为200 μm的v形微透镜陷光结构具有**的光捕获性能,可使吸收层入射面年辐射通量提高7.63%。当光源垂直入射时,这两种v形微透镜陷光结构可使短路电流密度分别提高15.57%和7.11%。提出了一种用于建筑集成光伏(BIPV)的薄膜光电产品原材料地球能干电池微透镜陷光构造的SEO设汁方式 。在光照房项、遮光棚和古建筑总平面图以下几种常见到3d场景下,对具微透镜陷光构造的铜铟镓硒(CIGS)薄膜微电子装修材料太阳系锂电池开始了提升来设计和光电公司耐磨性研发。
在v形、半圆柱形和凹形三种微透镜陷光结构中,v形微透镜陷光结构的捕光性能**。
顶角为70°、沟槽深度为100 μm的v形微透镜陷光结构在采光屋顶和遮阳场景中具有**的捕光性能,可使吸收层入射面年辐射通量分别提高4.45%和2.84%。在建筑立面场景中,顶角为60°、槽深为200 μm的v形微透镜陷光结构具有**的光捕获性能,可使吸收层入射面年辐射通量提高7.63%。
当led灯光立式入射时,这五种v形微透镜陷光结构可使短路电流密度分别提高15.57%和7.11%。
提出者没事种采用建筑材料ibms太阳能发电(BIPV)的薄膜太阳能电池微透镜陷光结构的优化设计方法。
在照明电器房顶、遮阳板棚和建筑机构平面四种最常见场境下,对体现了微透镜陷光机构的铜铟镓硒(CIGS)薄膜太阳电池进行了优化设计和光电性能研究。
在v形、半圆柱形和凹形三种微透镜陷光结构中,v形微透镜陷光结构的捕光性能**。顶角为70°、沟槽深度为100 μm的v形微透镜陷光结构在采光屋顶和遮阳场景中具有**的捕光性能,可使吸收层入射面年辐射通量分别提高4.45%和2.84%。
在工程剖面场合中,顶角为60°、槽深为200 μm的v形微透镜陷光结构具有**的光捕获性能,可使吸收层入射面年辐射通量提高7.63%。
当光线向下入射时,这两种方式v形微透镜陷光结构可使短路电流密度分别提高15.57%和7.11%。
很多推存
meso-四(对烷氧基苯基)卟啉钼配合物
加硫铅固载四(对-羧基苯基)铁卟啉崔化建材(FeTCPP/PbS)
cas:108443-61-4|四羧基苯基卟啉钴|TCPP-(Co2+)
原卟啉 IX 二甲酯,CAS号:5522-66-7
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