4、太阳能制氢加燃料电池的再生1发电系统;海水淡化设备供电;卫1星、航天器、空间太阳能电站等。[5]发展前景未来超高效率太阳能电池的发展方向主要有以下几个方面:1、多接面、多能隙、多能带结构,使用不同能隙的材料来吸收不同波长的光子。减少载子能带内的能量释放,大幅度提高太阳能电池的效率;2、一个光子产生多个电子一空穴对,空气能,增加输出的光电流,从而提高太阳能 电池的效率;
光电效应当电子从外界获得能量时将会跳到较高的能阶,获得的能量越多跳的能阶也越高,电子处在较高的能阶时并不稳定,很快就会把获得的能量释放回到原来的能阶。如果电子获得的能量够高就摆脱原子核的束缚成为自由电子,商用空气能,电子空出来的位置则称为空穴。自由电子可能会因为摩擦或碰撞等因素损失能量,空气能工程,Zui后受到空穴的吸引而复合。例如,硅的Zui外层电子要成为自由电子需要吸收1.1ev的能量,空气能价格,当硅Zui外层电子吸收到的光能量超过1.1ev时将会产生自由电子及空穴
半导体材料的电导率是由载流子浓度决定的。载流子就是由半导体原子逸出来的电子及其留下的空位-----空穴。电从原子中逃逸出来,必须吉凶服原子的束缚而做功,而光照正是向电子提供能量,使它有能力逃逸出来的一种形式。因此,光照可以改变载流子的浓度,从而必变半导体的电导率。光电导器件主要有光敏电阻、光电二极管光电三极管等。1、光敏电阻这是一种半导体电阻。在没有光照时,电阻很大;在一定波长范围的光照下,电阻值明显变小。
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