美國能源部所屬勞倫斯伯克利國家實驗室(LBNL)和加州大學伯克利分校的研究人員開發(fā)出了一種新的技術(shù)。據(jù)稱,這種技術(shù)可以使用幾乎任何半導體材料生產(chǎn)低價高效的太陽能電池。這種技術(shù)被稱作場效應(yīng)屏蔽加工光伏電池(SFPV),提供了使用大量相對廉價半導體材料的可能性。這些諸如金屬氧化物、硫化物和磷化物等的材料,原先都被認為不適用于太陽能電池,因為化學剪裁(chemically tailor)這些材料的屬性比較困難。
UC Berkeley集成納米機械系統(tǒng)中心的物理學家 Alex Zettl稱:“我們的技術(shù)回避了直接剪裁這些地藏豐富又無毒的半導體,而是簡單的使用電場裁剪。” 這種新的技術(shù)利用了廣為人知的電場效應(yīng),半導體中的電荷集結(jié)可由所加電場調(diào)制。
通過SFPV技術(shù),一個精心設(shè)計的部分屏蔽頂電極使得柵型電場感應(yīng)產(chǎn)生P-N結(jié)。這使得人們可以在以往難以或者用傳統(tǒng)化學手段無法產(chǎn)生高質(zhì)量P-N結(jié)的半導體材料中制造出P-N結(jié)。
UC Berkeley集成納米機械系統(tǒng)中心的物理學家 Alex Zettl稱:“我們的技術(shù)回避了直接剪裁這些地藏豐富又無毒的半導體,而是簡單的使用電場裁剪。” 這種新的技術(shù)利用了廣為人知的電場效應(yīng),半導體中的電荷集結(jié)可由所加電場調(diào)制。
通過SFPV技術(shù),一個精心設(shè)計的部分屏蔽頂電極使得柵型電場感應(yīng)產(chǎn)生P-N結(jié)。這使得人們可以在以往難以或者用傳統(tǒng)化學手段無法產(chǎn)生高質(zhì)量P-N結(jié)的半導體材料中制造出P-N結(jié)。