SlideShare uma empresa Scribd logo
1 de 7
Baixar para ler offline
Молекулярное наслаивание (Atomic Layer Deposition) для
повышения эффективности солнечных преобразователей
2
Научная разработка относится к методу молекулярного наслаивания. В частности, технология
сплошного покрытия оксидов металлов толщиной до 5-10 нанометров на кремниевую
подложку. В результате кремниевая пластина с таким покрытием , приобретает новые свойства и
увеличивает КПД солнечной батареи на 30-40%.
Помимо этого покрытие делает поверхность солнечной батареи самоочищающейся, супер гидро-
олеофобной, превосходящей по своим свойствам все известные силиконовые гидрофобные
покрытия. Что дополнительно значительно увеличивает общий ресурс работы солнечной батареи.
Тематика данной разработки относится к энергоэффективным технологиям и альтернативным
источникам энергии.
СУТЬ ПРОЕКТА
Достоинством метода МН является то, что вся поверхность подложки, доступная для
молекул прекурсора, покрывается сплошным равномерным слоем синтезируемого
материала.
Иллюстрация преимущества метода МН
перед методами физического нанесения
плёнок
ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ
Электронная микроскопия пленок
Al2O3 и Ta2O5 на кремнии
3
4
Повышение КПД солнечных батарей на основе кремния является одной из
ключевых задач энергетики. В настоящее время изготовлены образцы кремниевых
пластин с нанометровым покрытием оксидов металлов методом молекулярной
сборки. Обнаружен эффект увеличения КПД производства электроэнергии
кремниевыми пластинами на 30-40%, помимо этого поверхность кремниевой
пластины приобрела самоочищающиеся свойства.
Технология полностью совместима с существующими технологиями производства
солнечных батарей на основе кремния и заменяет стадию нанесения силикона на
поверхность кремниевой пластины. Для применения технологии разработаны
опытные полупромышленные установки молекулярного наслаивания и при
проведения полного цикла НИОКР промышленное применение данной технологии
осуществимо.
При увлечении КПД солнечной батареи увеличивается стоимость солнечной
батареи, т. к. она рассчитывается исходя их мощности электричества производимого
батареей. Себестоимость нанесения покрытия составляет 5-10 % от стоимости
солнечной батареи, при этом общая стоимость солнечной батареи увеличивается
на 30-40 % процентов.
Рентабельность применения данной технологии 200-300%.
Рынок солнечных батарей составляет 30-50 млрд. долларов ежегодно.
ПОТЕНЦИАЛ
5
Следующие этапы НИОКР:
Проведение полного цикла исследования характеристик кремниевых пластин с
нанометровым покрытием оксидами металлов методом молекулярной сборки.
Повышение КПД солнечных батарей на основе кремния 30-40 %.
Исключение обработки солнечных батарей по существующей технологии силиконового
покрытия.
Придание поверхности солнечных батарей самоочищающихся, супер гидро-
олеофобных свойств.
Увеличение общего ресурса работы солнечных батарей на основе кремния.
ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
6
Фотография разработанной установки для синтеза
оксидных слоев, в том числе для структур на основе
кремния, предназначенных для солнечной энергетики.
7
Контакты для взаимодействия:
email@Heotex.ru +79215775502

Mais conteúdo relacionado

Destaque

Valores del sena gestión de redes
Valores del sena gestión de redes Valores del sena gestión de redes
Valores del sena gestión de redes Yesith Serrano C
 
Hi u2 - stage 2 - select and gather sources - b-c-d - pastimes
Hi   u2 - stage 2 - select and gather sources - b-c-d - pastimesHi   u2 - stage 2 - select and gather sources - b-c-d - pastimes
Hi u2 - stage 2 - select and gather sources - b-c-d - pastimesMsLim123
 
Hi u2 - stage 2 - select and gather sources - e - food
Hi   u2 - stage 2 - select and gather sources - e - foodHi   u2 - stage 2 - select and gather sources - e - food
Hi u2 - stage 2 - select and gather sources - e - foodMsLim123
 
Hi u2 - stage 2 - select and gather sources - a - occupations
Hi   u2 - stage 2 - select and gather sources - a - occupationsHi   u2 - stage 2 - select and gather sources - a - occupations
Hi u2 - stage 2 - select and gather sources - a - occupationsMsLim123
 
Детектор одиночных фотонов
Детектор одиночных фотоновДетектор одиночных фотонов
Детектор одиночных фотоновHEOTEX
 
Neotech PXRD
Neotech PXRDNeotech PXRD
Neotech PXRDHEOTEX
 
Квантовые коммуникации как инфраструктура будущего
Квантовые коммуникации как инфраструктура будущегоКвантовые коммуникации как инфраструктура будущего
Квантовые коммуникации как инфраструктура будущегоIngria. Technopark St. Petersburg
 
ЭйЭсВи-Технологии
ЭйЭсВи-ТехнологииЭйЭсВи-Технологии
ЭйЭсВи-Технологииantonenko-asv
 

Destaque (14)

Valores del sena gestión de redes
Valores del sena gestión de redes Valores del sena gestión de redes
Valores del sena gestión de redes
 
Hi u2 - stage 2 - select and gather sources - b-c-d - pastimes
Hi   u2 - stage 2 - select and gather sources - b-c-d - pastimesHi   u2 - stage 2 - select and gather sources - b-c-d - pastimes
Hi u2 - stage 2 - select and gather sources - b-c-d - pastimes
 
Hi u2 - stage 2 - select and gather sources - e - food
Hi   u2 - stage 2 - select and gather sources - e - foodHi   u2 - stage 2 - select and gather sources - e - food
Hi u2 - stage 2 - select and gather sources - e - food
 
Aprender a escuchar
Aprender a escucharAprender a escuchar
Aprender a escuchar
 
Hi u2 - stage 2 - select and gather sources - a - occupations
Hi   u2 - stage 2 - select and gather sources - a - occupationsHi   u2 - stage 2 - select and gather sources - a - occupations
Hi u2 - stage 2 - select and gather sources - a - occupations
 
Tutorial
TutorialTutorial
Tutorial
 
Детектор одиночных фотонов
Детектор одиночных фотоновДетектор одиночных фотонов
Детектор одиночных фотонов
 
Neotech PXRD
Neotech PXRDNeotech PXRD
Neotech PXRD
 
Квантовые коммуникации как инфраструктура будущего
Квантовые коммуникации как инфраструктура будущегоКвантовые коммуникации как инфраструктура будущего
Квантовые коммуникации как инфраструктура будущего
 
UX & UI Design 101
UX & UI Design 101UX & UI Design 101
UX & UI Design 101
 
2014 140805000907-phpapp02-141203095645-conversion-gate02-141208083325-conver...
2014 140805000907-phpapp02-141203095645-conversion-gate02-141208083325-conver...2014 140805000907-phpapp02-141203095645-conversion-gate02-141208083325-conver...
2014 140805000907-phpapp02-141203095645-conversion-gate02-141208083325-conver...
 
ЭйЭсВи-Технологии
ЭйЭсВи-ТехнологииЭйЭсВи-Технологии
ЭйЭсВи-Технологии
 
Techcom minitraster
Techcom minitrasterTechcom minitraster
Techcom minitraster
 
Techcom-electronic
Techcom-electronicTechcom-electronic
Techcom-electronic
 

Semelhante a Cолнечные элементы НЕОТЕХ

Semelhante a Cолнечные элементы НЕОТЕХ (20)

квантовый кремний презентация 120711
квантовый кремний презентация 120711квантовый кремний презентация 120711
квантовый кремний презентация 120711
 
Износостойкие и защитно-коррозионные покрытия
Износостойкие и защитно-коррозионные покрытияИзносостойкие и защитно-коррозионные покрытия
Износостойкие и защитно-коррозионные покрытия
 
Solar Nano Composite
Solar Nano CompositeSolar Nano Composite
Solar Nano Composite
 
Солар Нано Композит 2012
Солар Нано Композит 2012Солар Нано Композит 2012
Солар Нано Композит 2012
 
29652ip
29652ip29652ip
29652ip
 
6681
66816681
6681
 
6680
66806680
6680
 
6317
63176317
6317
 
6320
63206320
6320
 
6682
66826682
6682
 
29378ip
29378ip29378ip
29378ip
 
ЦК "ТВН"
ЦК "ТВН"ЦК "ТВН"
ЦК "ТВН"
 
6965
69656965
6965
 
6679
66796679
6679
 
6319
63196319
6319
 
13
1313
13
 
6325
63256325
6325
 
Geopolimernye vyazhuschie-i-betony-v-sovremennom-stroitelstve
Geopolimernye vyazhuschie-i-betony-v-sovremennom-stroitelstveGeopolimernye vyazhuschie-i-betony-v-sovremennom-stroitelstve
Geopolimernye vyazhuschie-i-betony-v-sovremennom-stroitelstve
 
6314
63146314
6314
 
«Солнечная энергетика»
«Солнечная энергетика»«Солнечная энергетика»
«Солнечная энергетика»
 

Cолнечные элементы НЕОТЕХ

  • 1. Молекулярное наслаивание (Atomic Layer Deposition) для повышения эффективности солнечных преобразователей
  • 2. 2 Научная разработка относится к методу молекулярного наслаивания. В частности, технология сплошного покрытия оксидов металлов толщиной до 5-10 нанометров на кремниевую подложку. В результате кремниевая пластина с таким покрытием , приобретает новые свойства и увеличивает КПД солнечной батареи на 30-40%. Помимо этого покрытие делает поверхность солнечной батареи самоочищающейся, супер гидро- олеофобной, превосходящей по своим свойствам все известные силиконовые гидрофобные покрытия. Что дополнительно значительно увеличивает общий ресурс работы солнечной батареи. Тематика данной разработки относится к энергоэффективным технологиям и альтернативным источникам энергии. СУТЬ ПРОЕКТА
  • 3. Достоинством метода МН является то, что вся поверхность подложки, доступная для молекул прекурсора, покрывается сплошным равномерным слоем синтезируемого материала. Иллюстрация преимущества метода МН перед методами физического нанесения плёнок ПРЕИМУЩЕСТВА ТЕХНОЛОГИИ Электронная микроскопия пленок Al2O3 и Ta2O5 на кремнии 3
  • 4. 4 Повышение КПД солнечных батарей на основе кремния является одной из ключевых задач энергетики. В настоящее время изготовлены образцы кремниевых пластин с нанометровым покрытием оксидов металлов методом молекулярной сборки. Обнаружен эффект увеличения КПД производства электроэнергии кремниевыми пластинами на 30-40%, помимо этого поверхность кремниевой пластины приобрела самоочищающиеся свойства. Технология полностью совместима с существующими технологиями производства солнечных батарей на основе кремния и заменяет стадию нанесения силикона на поверхность кремниевой пластины. Для применения технологии разработаны опытные полупромышленные установки молекулярного наслаивания и при проведения полного цикла НИОКР промышленное применение данной технологии осуществимо. При увлечении КПД солнечной батареи увеличивается стоимость солнечной батареи, т. к. она рассчитывается исходя их мощности электричества производимого батареей. Себестоимость нанесения покрытия составляет 5-10 % от стоимости солнечной батареи, при этом общая стоимость солнечной батареи увеличивается на 30-40 % процентов. Рентабельность применения данной технологии 200-300%. Рынок солнечных батарей составляет 30-50 млрд. долларов ежегодно. ПОТЕНЦИАЛ
  • 5. 5 Следующие этапы НИОКР: Проведение полного цикла исследования характеристик кремниевых пластин с нанометровым покрытием оксидами металлов методом молекулярной сборки. Повышение КПД солнечных батарей на основе кремния 30-40 %. Исключение обработки солнечных батарей по существующей технологии силиконового покрытия. Придание поверхности солнечных батарей самоочищающихся, супер гидро- олеофобных свойств. Увеличение общего ресурса работы солнечных батарей на основе кремния. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
  • 6. 6 Фотография разработанной установки для синтеза оксидных слоев, в том числе для структур на основе кремния, предназначенных для солнечной энергетики.