Ortsaufgelöste Charakterisierung in der Photovoltaik mit CELLO

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Details

Im Rahmen dieser Arbeit wurden viele verschiedene Solarzellen (-typen) charakterisiert. Die dafür notwendigen Änderungen in der CELLO-Hard- und Software ermöglichten die Vermessung neuer Solarzellentypen und neuer Solarzellenparameter, wie z.B.: a) Zur Analyse von Inhomogenitäten durch Co-Feuern bei Standard-Solarzellen wurden CELLO-Messungen verwendet, um lokale Bilder der Volumenlebensdauer, der Oberflächenrekombinationsgeschwindigkeit auf der Rückseite und des Serienwiderstandes zu erzeugen. b) Multikristalline Si-Solarzellen (120 µm dick) mit einer Rückseitenpassivierung durch eine SiO/SiN-Schicht und Al- Punktkontakte werden lokal mit der CELLO-Technik charakterisiert. Durch die Kombination verschiedener Standardmessmodi ist es nun möglich, die Effekte von "Parasitic shunting" von anderen Rückseiten-Effekten wie inhomogene Oberflächenpassivierung (z. B. durch die SiO/SiN-Schicht oder die Punktkontakte) oder Serienwiderstand zu separieren. Die Messergebnisse haben bewiesen, dass die CELLO-Technik flexibel und effektiv genutzt werden kann, um verschiedenste Solarzellentypen zu charakterisieren und somit einen Beitrag zur Verbesserung von Solarzellen (-konzepten) zu leisten.

Autorentext

Studium zum Dipl.-Ing. der Materialwissenschaften an der technischen Fakultät der Christian-Albrechtsuniversität Kiel und der Zhejiang Universität in Hangzhou (VR China). Promotion zum Dr.-Ing. an der CAU Kiel. Schwerpunkte sind bildgebende Charakterisierungsverfahren in der Photovoltaik.

Weitere Informationen

  • Allgemeine Informationen
    • GTIN 09783838152011
    • Sprache Deutsch
    • Genre Sonstige Technikbücher
    • Größe H220mm x B150mm x T10mm
    • Jahr 2018
    • EAN 9783838152011
    • Format Kartonierter Einband
    • ISBN 978-3-8381-5201-1
    • Veröffentlichung 16.03.2018
    • Titel Ortsaufgelöste Charakterisierung in der Photovoltaik mit CELLO
    • Autor Andreas Schütt
    • Gewicht 250g
    • Herausgeber Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften AG Co. KG
    • Anzahl Seiten 156

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