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めっき技術の湿式太陽電池への応用--半導体電極上への金属微粒子析出--

机译:镀技术的应用到湿上半导体电极的太阳能电池,金属细颗粒沉积

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摘要

本稿では,電析法によって白金微粒子をつけたかSi電極を用いる湿式太陽電池について紹介した。 初期に高い電位パルスを印加した後,一定電位で電析するDPS法において,初期電位パルスの電位と後段の売電位電種時の通電量を変えることによって、析出する白金微粒子の数密度と大きさを独立に別御できることが明らかとをった。 白金微粒子を電析したn-Si電極の太陽電池特性は,微粒子の大きさと数密度によって変化し,最高で10%を越える光電変換効率が得られた。電極の表面観察と太陽電池特性の解析から,Siと白金および溶液との界面の構造について考察した。   この型の太陽電池では,半導体に金属微粒子をつけることによって高い電極触媒能と安定な導電チャネルを確保しながら,そのポテンシャル障壁への影響を無視できるほど小さくしている。 そのためには,金属微粒子の大きさと分布をナノメートルのオーダーでよく制御してつけることが必要で,しかも,それが簡単な方法でなくではならない。 電析や無電解めっきなどの湿式成膜法は,均成膜などの成膜特性ばかりではなく,高い生産性や低い製造コストなどの特長を持っている。 従来の連続膜形成から微細構造制御へと視点を移すことで,めっき技術の新たな展開が期待できる。
机译:在本文中,我们通过电沉积引入了使用铂微粒或使用Si电极的湿太阳能电池。在最初施加高电位脉冲之后,并且在用于电沉积电沉积的DPS方法中,通过改变销售电力类型的电力量在销售电力类型中的初始电位脉冲的电位和峰值颗粒的数量舞台是数字密度和大的很明显,它可以独立不同。通过微粒的尺寸和数密度改变铂细颗粒的N-Si电极的太阳能电池特性,获得了大于10%的光电转换效率。电极的表面观察和太阳能电池特性的分析显示了Si和铂和溶液之间的界面的结构。在这种类型的太阳能电池中,可以忽略对潜在屏障的影响,使得通过将金属细颗粒附接到半导体来保护高电极催化能力和稳定的导电通道的同时忽略对潜在屏障的影响。为此,有必要用纳米顺序控制金属颗粒的尺寸和分布,这不是一种简单的方法。诸如电沉积和无电镀的湿膜形成方法不仅是膜形成特性,例如均匀的薄膜,而且还具有高生产率和低制造成本的特征。通过将视点从传统的连续膜形成转移到精细的结构控制,可以预期电镀技术的新发展。

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