碲化鎘的基本結構
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碲化鎘的結構和用途
碲化鎘是由碲和鎘構成的一種重要的Ⅱ—Ⅵ族化合物半導體材料。分子式為CdTe,其晶體結構為閃鋅礦型,具有直接躍遷型能帶結構,晶格常數0.6481nm,熔點1092℃,密度5.766g/cm3,禁帶寬度1.5eV(25℃),能帶構造為直接型,電子遷移率(25℃)1050cm2/(V·s),空穴遷移率(2
多晶碲化鎘合成方法介紹
碲化鎘的主要結構缺陷是填隙鎘原子,它提供n型電導,而鎘空位提供p型電導。用純度為99.9999%的碲和鎘按元素質量比1:1稱量,并將料裝入涂碳石英管內,在真空度小于4×10-4Pa下進行物料脫氧,再在真空度小于2×10-4Pa下密封Chemicalbook石英管。然后將密封好的石英管放入合成爐內進行
碲化鎘太陽能電池
CdTe是Ⅱ-Ⅵ族化合物半導體,帶隙1.5eV,與太陽光譜非常匹配,最適合于光電能量轉換,是一種良好的PV材料,具有很高的理論效率(28%),性能很穩定,一直被光伏界看重,是技術上發展較快的一種薄膜電池。碲化鎘容易沉積成大面積的薄膜,沉積速率也高。CdTe薄膜太陽電池通常以CdS /CdT e異質結
碲化鎘的化學性質及制法
碲化鎘為黑色立方系晶體狀,有毒!熔點1041℃,溫度更高即分解,相對密度6.2015。不溶于水、酸,但能與硝酸作用而分解。潮濕時易被空氣氧化。制法:由碲、鎘單質混合熔化,在氫氣流中升Chemicalbook華,或鎘的亞碲酸鹽或碲酸鹽在氫氣流中加熱還原,也可由碲化鈉與被醋酸酸化的醋酸鎘溶液作用,當從溶
碲化鎘太陽能電池性能詳解
CdTe是Ⅱ-Ⅵ族化合物半導體,帶隙1.5eV,與太陽光譜非常匹配,最適合于光電能量轉換,是一種良好的PV材料,具有很高的理論效率(28%),性能很穩定,一直被光伏界看重,是技術上發展較快的一種薄膜電池。碲化鎘容易沉積成大面積的薄膜,沉積速率也高。CdTe薄膜太陽電池通常以CdS /CdT e異質結
碲化鎘薄膜太陽能電池的結構
碲化鎘薄膜太陽能電池是在玻璃或是其它柔性襯底上依次沉積多層薄膜而構成的光伏器件。一般標準的碲化鎘薄膜太陽能電池由五層結構組成:1、玻璃襯底:主要對電池起支架、防止污染和入射太陽光的作用。2、TCO層:即透明導電氧化層。主要起的是透光和導電的作用。3、CdS窗口層:n型半導體,與p型CdTe組成p-n
什么是碲化鎘薄膜太陽能電池?
碲化鎘薄膜太陽能電池簡稱CdTe電池,它是一種以p型CdTe和n型CdS的異質結為基礎的薄膜太陽能電池。
碲化鎘薄膜太陽能電池的優點
1、理想的禁帶寬度:CdTe的禁帶寬度一般為1.47eV,CdTe的光譜響應和太陽光譜非常匹配。2、高光吸收率:CdTe的吸收系數在可見光范圍高達104cm-1以上,95%的光子可在1μm厚的吸收層內被吸收。3、轉換效率高:碲化鎘薄膜太陽能電池的理論光電轉換效率約為28%。4、電池性能穩定:一般的碲
碲化鎘(CdTe)薄膜太陽能電池的結構特點
碲化鎘(CdTe)薄膜太陽能電池和其他太陽能電池相比結構較為簡單,通常只由透明導電氧化層(TCO層)、碲化鎘(CdTe)吸收層、玻璃襯底、硫化鎘(CdS)窗口層、背接觸層和背電極等幾個成分組成,具有轉換率高、制造成本低等優勢。碲化鎘薄膜太陽能電池優勢明顯,當前已經在國內建筑中得到應用,能夠有效的起到
碲鎘汞的組成和特性
碲鎘汞(CdxHg1-xTe)是由Ⅱ-Ⅵ族化合物碲化鎘和碲化汞組成的三元固溶體半導體。它是一種窄帶半導體材料,隨著組分x的變化,禁帶寬度和其它能帶參數也發生變化。其禁帶寬度Eg隨溫度T和組分x變化有如下經驗公式:Eg(T·x)=0.30+5×10-4T+(1.91-10-3T)x。窄帶半導體一般都屬
碲與鎘的用途和生產方法
用途光譜分析。也用于制作太陽能電池,紅外調制器,HgxCdl-xTe襯底,紅外窗場致發光器件,光電池,紅外探測,X射線探測,核放射性探測器,接近可見光區的發光Chemicalbook器件等。生產方法1.將碲與鎘按化學計量比混合,在高溫下直接化合而得。2.將碲化氫氣體通入鎘鹽溶液中,使其產生沉淀。通過
盤點全球知名碲化鎘薄膜太陽能電池制造商
碲化鎘薄膜太陽能電池簡稱CdTe電池,是一種以p型CdTe和n型Cd的異質結為基礎的薄膜太陽能電池。與傳統的晶硅技術相比,使用碲化鎘ZL技術的太陽能發電量更大,并擁有更低廉的生產成本。 在人們對新能源的越來越重視的情況下,碲化鎘薄膜太陽能電池這種生產成本正逐步接近、甚至低于傳統發電系統的廉價的
舉國沸騰!中國宣布碲化鎘薄膜太陽能電池投入生產
2017年11月初,中國“發電玻璃”的創始人,潘錦功博士夢想成真! “發電玻璃” 又叫碲化鎘薄膜太陽能電池,被譽為“掛在墻上的油田”! 僅用55秒,生產線終端就走出了一塊全世界最大單體面積的碲化鎘“發電玻璃”。 單片面積1.92平方米、重30公斤、年可發電260度—270度,對于這最大“發