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Accès ouvert déclaré 2015 article

Improving Efficiency of Multicrystalline Silicon and CIGS Solar Cells by Incorporating Metal Nanoparticles

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Rattachement africain : tw, cn, pl, us. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

This work studies the use of gold (Au) and silver (Ag) nanoparticles in multicrystalline silicon (mc-Si) and copper-indium-gallium-diselenide (CIGS) solar cells. Au and Ag nanoparticles are deposited by spin-coating method, which is a simple and low cost process. The random distribution of nanoparticles by spin coating broadens the resonance wavelength of the transmittance. This broadening favors solar cell applications. Metal shadowing competes with light scattering in a manner that varies with nanoparticle concentration. Experimental results reveal that the mc-Si solar cells that incorporate Au nanoparticles outperform those with Ag nanoparticles. The incorporation of suitable concentration of Au and Ag nanoparticles into mc-Si solar cells increases their efficiency enhancement by 5.6% and 4.8%, respectively. Incorporating Au and Ag nanoparticles into CIGS solar cells improve their efficiency enhancement by 1.2% and 1.4%, respectively. The enhancement of the photocurrent in mc-Si solar cells is lower than that in CIGS solar cells, owing to their different light scattering behaviors and material absorption coefficients.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Improving Efficiency of Multicrystalline Silicon and CIGS Solar Cells by Incorporating Metal Nanoparticles
Date Crossref
08/10/2015
Éditeur
MDPI AG
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Chang Gung University Department of Electronic Engineering pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Nankai University Institute of Photoelectronic Thin Film Devices and Technology and Tianjin Key Laboratory of Thin film Devices and Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Wrocław University of Science and Technology pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • University of Wrocław pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Institute of Physics pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • University of Central Florida Department of Physics pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Wroclaw University of Technology Institute of Physics pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure

Department of Electronic Engineering — Chang Gung University, Institute of Photoelectronic Thin Film Devices and Technology and Tianjin Key Laboratory of Thin film Devices and Technology — Nankai University et Wrocław University of Science and Technology, avec 4 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

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