Zeitschriftenartikel zum Thema „Passivated contact“
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Ullah, Hayat, Stanislaw Czapp, Seweryn Szultka, Hanan Tariq, Usama Bin Qasim und Hassan Imran. „Crystalline Silicon (c-Si)-Based Tunnel Oxide Passivated Contact (TOPCon) Solar Cells: A Review“. Energies 16, Nr. 2 (07.01.2023): 715. http://dx.doi.org/10.3390/en16020715.
Der volle Inhalt der QuelleEdzards, Frank, Lukas Hauertmann, Iris Abt, Chris Gooch, Björn Lehnert, Xiang Liu, Susanne Mertens, David C. Radford, Oliver Schulz und Michael Willers. „Surface Characterization of P-Type Point Contact Germanium Detectors“. Particles 4, Nr. 4 (20.10.2021): 489–511. http://dx.doi.org/10.3390/particles4040036.
Der volle Inhalt der QuelleBruynzeel, D. P., G. Hennipman und W. G. van Ketel. „Irritant contact dermatitis and chrome-passivated metal“. Contact Dermatitis 19, Nr. 3 (September 1988): 175–79. http://dx.doi.org/10.1111/j.1600-0536.1988.tb02889.x.
Der volle Inhalt der QuelleChaudhary, Aditya, Jan Hos, Jan Lossen, Frank Huster, Radovan Kopecek, Rene van Swaaij und Miro Zeman. „Screen Printed Fire-Through Contact Formation for Polysilicon-Passivated Contacts and Phosphorus-Diffused Contacts“. IEEE Journal of Photovoltaics 12, Nr. 2 (März 2022): 462–68. http://dx.doi.org/10.1109/jphotov.2022.3142135.
Der volle Inhalt der QuelleChembath, Manju, J. N. Balaraju und M. Sujata. „In Vitro Corrosion Studies of Surface Modified NiTi Alloy for Biomedical Applications“. Advances in Biomaterials 2014 (20.11.2014): 1–13. http://dx.doi.org/10.1155/2014/697491.
Der volle Inhalt der QuelleFellmeth, Tobias, Frank Feldmann, Bernd Steinhauser, Henning Nagel, Sebastian Mack, Martin Hermle, Frank Torregrosa et al. „A round Robin-Highliting on the passivating contact technology“. EPJ Photovoltaics 12 (2021): 12. http://dx.doi.org/10.1051/epjpv/2021011.
Der volle Inhalt der QuelleDitshego, Nonofo M. J., und Suhana Mohamed Sultan. „Top-Down Fabrication Process of ZnO NWFETs“. Journal of Nano Research 57 (April 2019): 77–92. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/jnanor.57.77.
Der volle Inhalt der QuelleKashyap, Savita, Nikhil Shrivastav, Rahul Pandey, Jaya Madan und Rajnish Sharma. „Double POLO Carrier Selective Contact Based PERC Solar Cell for 25.5% Conversion Efficiency: A Simulation Study“. ECS Transactions 107, Nr. 1 (24.04.2022): 6365–70. http://dx.doi.org/10.1149/10701.6365ecst.
Der volle Inhalt der QuelleMitra, Suchismita, Hemanta Ghosh, Hiranmay Saha und Kunal Ghosh. „Recombination Analysis of Tunnel Oxide Passivated Contact Solar Cells“. IEEE Transactions on Electron Devices 66, Nr. 3 (März 2019): 1368–76. http://dx.doi.org/10.1109/ted.2018.2890584.
Der volle Inhalt der QuelleAlmeida, E., M. R. Costa, N. De Cristofaro, N. Mora, R. Catalá, J. M. Puente und J. M. Bastidas. „Titanium passivated lacquered tinplate cans in contact with foods“. Corrosion Engineering, Science and Technology 40, Nr. 2 (Juni 2005): 158–64. http://dx.doi.org/10.1179/174327805x29859.
Der volle Inhalt der QuelleErnst, Marco, Urs Zywietz und Rolf Brendel. „Point contact openings in surface passivated macroporous silicon layers“. Solar Energy Materials and Solar Cells 105 (Oktober 2012): 113–18. http://dx.doi.org/10.1016/j.solmat.2012.05.033.
Der volle Inhalt der QuelleBradley, Keith, Jean-Christophe P. Gabriel, Alexander Star und George Grüner. „Short-channel effects in contact-passivated nanotube chemical sensors“. Applied Physics Letters 83, Nr. 18 (03.11.2003): 3821–23. http://dx.doi.org/10.1063/1.1619222.
Der volle Inhalt der Quelle徐, 嘉玉. „Research Progress in Tunnel Oxide Passivated Contact Solar Cells“. Material Sciences 14, Nr. 05 (2024): 556–63. http://dx.doi.org/10.12677/ms.2024.145062.
Der volle Inhalt der QuelleLiu, Cheng, Yi Yang, Hao Chen, Jian Xu, Ao Liu, Abdulaziz S. R. Bati, Huihui Zhu et al. „Bimolecularly passivated interface enables efficient and stable inverted perovskite solar cells“. Science 382, Nr. 6672 (17.11.2023): 810–15. http://dx.doi.org/10.1126/science.adk1633.
Der volle Inhalt der QuelleDou, Bingfei, Rui Jia, Zhao Xing, Xiaojiang Yao, Dongping Xiao, Zhi Jin und Xinyu Liu. „Enhanced Performance of Nanotextured Silicon Solar Cells with Excellent Light-Trapping Properties“. Photonics 8, Nr. 7 (09.07.2021): 272. http://dx.doi.org/10.3390/photonics8070272.
Der volle Inhalt der QuelleHlinka, Josef, und Stanislav Lasek. „Influence of Passivation on Wettability of AISI 304 Steel and its Corrosion Properties in Solution of Sodium Hypochlorite“. Key Engineering Materials 810 (Juli 2019): 58–63. http://dx.doi.org/10.4028/www.scientific.net/kem.810.58.
Der volle Inhalt der QuelleWu, Guang, Yuan Liu, Mengxue Liu, Yi Zhang, Peng Zhu, Min Wang, Genhua Zheng, Guangwei Wang und Deliang Wang. „High-Efficiency p-Type Si Solar Cell Fabricated by Using Firing-Through Aluminum Paste on the Cell Back Side“. Materials 12, Nr. 20 (17.10.2019): 3388. http://dx.doi.org/10.3390/ma12203388.
Der volle Inhalt der QuelleBattaglia, Corsin, Silvia Martín de Nicolás, Stefaan De Wolf, Xingtian Yin, Maxwell Zheng, Christophe Ballif und Ali Javey. „Silicon heterojunction solar cell with passivated hole selective MoOx contact“. Applied Physics Letters 104, Nr. 11 (17.03.2014): 113902. http://dx.doi.org/10.1063/1.4868880.
Der volle Inhalt der QuelleTyagi, Astha, Kunal Ghosh, Anil Kottantharayil und Saurabh Lodha. „Performance Evaluation of Passivated Silicon Carrier-Selective Contact Solar Cell“. IEEE Transactions on Electron Devices 65, Nr. 1 (Januar 2018): 176–83. http://dx.doi.org/10.1109/ted.2017.2771816.
Der volle Inhalt der QuelleCesar, I., A. A. Mewe, P. Manshanden, I. G. Romijn, L. Janßen und A. W. Weeber. „Effect of Al Contact Pitch on Rear Passivated Solar Cells“. Energy Procedia 8 (2011): 672–80. http://dx.doi.org/10.1016/j.egypro.2011.06.200.
Der volle Inhalt der QuelleVanzetto, A. B., A. Moehlecke, T. Crestani, J. V. Z. Britto und I. Zanesco. „Revisão sistemática de células solares de silício base n: estruturas e eficiências“. Cerâmica 68, Nr. 388 (Dezember 2022): 450–68. http://dx.doi.org/10.1590/0366-69132022683883369.
Der volle Inhalt der QuelleRichard, Olivier, Artur Turala, Vincent Aimez, Maxime Darnon und Abdelatif Jaouad. „Low-Cost Passivated Al Front Contacts for III-V/Ge Multijunction Solar Cells“. Energies 16, Nr. 17 (26.08.2023): 6209. http://dx.doi.org/10.3390/en16176209.
Der volle Inhalt der QuelleLee, Yu-Tsu, Fang-Ru Lin und Zingway Pei. „Solution-Processed Titanium Oxide for Rear Contact Improvement in Heterojunction Solar Cells“. Energies 13, Nr. 18 (07.09.2020): 4650. http://dx.doi.org/10.3390/en13184650.
Der volle Inhalt der QuelleChoi, P. H., D. H. Baek, H. J. Kim, K. S. Kim, H. S. Park, J. H. Lee, J. S. Yi und B. D. Choi. „Localised back contact to ONO passivated c‐Si solar cells using laser fired contact method“. Electronics Letters 49, Nr. 4 (Februar 2013): 290–91. http://dx.doi.org/10.1049/el.2012.4465.
Der volle Inhalt der QuelleZeng, Linyi, Lun Cai, Zilei Wang, Nuo Chen, Zhaolang Liu, Tian Chen, Yicong Pang et al. „A High-Quality Dopant-Free Electron-Selective Passivating Contact Made from Ultra-Low Concentration Water Solution“. Nanomaterials 12, Nr. 23 (05.12.2022): 4318. http://dx.doi.org/10.3390/nano12234318.
Der volle Inhalt der QuelleMojrová, Barbora. „Investigation of Contact Formation during Silicon Solar Cell Production“. Journal of Electrical Engineering 67, Nr. 3 (01.05.2016): 231–33. http://dx.doi.org/10.1515/jee-2016-0034.
Der volle Inhalt der QuelleSharbaf Kalaghichi, Saman, Jan Hoß, Renate Zapf-Gottwick und Jürgen H. Werner. „Laser Activation for Highly Boron-Doped Passivated Contacts“. Solar 3, Nr. 3 (12.07.2023): 362–81. http://dx.doi.org/10.3390/solar3030021.
Der volle Inhalt der QuelleTsai, Chieh-Wa, Tung-Kuan Liu und Po-Wen Hsueh. „Patent Analysis of High Efficiency Tunneling Oxide Passivated Contact Solar Cells“. Energies 13, Nr. 12 (12.06.2020): 3060. http://dx.doi.org/10.3390/en13123060.
Der volle Inhalt der QuelleYoung, David L., William Nemeth, Vincenzo LaSalvia, Robert Reedy, Stephanie Essig, Nicholas Bateman und Paul Stradins. „Interdigitated Back Passivated Contact (IBPC) Solar Cells Formed by Ion Implantation“. IEEE Journal of Photovoltaics 6, Nr. 1 (Januar 2016): 41–47. http://dx.doi.org/10.1109/jphotov.2015.2483364.
Der volle Inhalt der QuelleMao, Jinyue. „Enhancement of efficiency in monocrystalline silicon solar cells“. Theoretical and Natural Science 25, Nr. 1 (20.12.2023): 173–80. http://dx.doi.org/10.54254/2753-8818/25/20240953.
Der volle Inhalt der QuelleThaidigsmann, Benjamin, Christopher Kick, Andreas Drews, Florian Clement, Andreas Wolf und Daniel Biro. „Fire-through contacts—a new approach to contact the rear side of passivated silicon solar cells“. Solar Energy Materials and Solar Cells 108 (Januar 2013): 164–69. http://dx.doi.org/10.1016/j.solmat.2012.09.029.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Se-Yun, Sanghun Hong, Seung-Hyun Kim, Dae-Ho Son, Young-Ill Kim, Sammi Kim, Young-Woo Heo, Jin-Kyu Kang und Dae-Hwan Kim. „Effect of Al2O3 Dot Patterning on CZTSSe Solar Cell Characteristics“. Nanomaterials 10, Nr. 9 (18.09.2020): 1874. http://dx.doi.org/10.3390/nano10091874.
Der volle Inhalt der QuelleZhang, Jiefeng, Hui Li, Hua Tong, Shenghu Xiong, Yunxia Yang, Xiao Yuan, Hongbo Li und Cui Liu. „Influence of Glass Phase in Silver Paste on Metallized Contact Resistance between Rear Silver and Aluminum Electrodes of Crystalline Silicon PERC Cells“. Applied Sciences 9, Nr. 5 (02.03.2019): 891. http://dx.doi.org/10.3390/app9050891.
Der volle Inhalt der QuelleLing, Zhi Peng, Zheng Xin, Cangming Ke, Kitz Jammaal Buatis, Shubham Duttagupta, Jae Sung Lee, Archon Lai, Adam Hsu, Johannes Rostan und Rolf Stangl. „Comparison and characterization of different tunnel layers, suitable for passivated contact formation“. Japanese Journal of Applied Physics 56, Nr. 8S2 (03.07.2017): 08MA01. http://dx.doi.org/10.7567/jjap.56.08ma01.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Y. K., Sehun Kim, J. M. Seo, S. Ahn, K. J. Kim, T. H. Kang und B. Kim. „Metal-dependent Fermi-level movement in the metal/sulfur-passivated InGaP contact“. Journal of Vacuum Science & Technology A: Vacuum, Surfaces, and Films 15, Nr. 3 (Mai 1997): 1124–28. http://dx.doi.org/10.1116/1.580441.
Der volle Inhalt der QuelleKim, Hyunho, Soohyun Bae, Kwang-sun Ji, Soo Min Kim, Jee Woong Yang, Chang Hyun Lee, Kyung Dong Lee et al. „Passivation properties of tunnel oxide layer in passivated contact silicon solar cells“. Applied Surface Science 409 (Juli 2017): 140–48. http://dx.doi.org/10.1016/j.apsusc.2017.02.195.
Der volle Inhalt der QuelleChen, Yizhan, Yang Yang, Guanchao Xu, Jason K. Marmon, Zhiqiang Feng und Hui Shen. „Optimization of micron size passivated contact and doping level for high efficiency interdigitated back contact solar cells“. Solar Energy 178 (Januar 2019): 308–13. http://dx.doi.org/10.1016/j.solener.2018.12.049.
Der volle Inhalt der QuelleFırat, Meriç, Hariharsudan Sivaramakrishnan Radhakrishnan, Sukhvinder Singh, Filip Duerinckx, María Recamán Payo, Loic Tous und Jef Poortmans. „Industrial metallization of fired passivating contacts for n-type tunnel oxide passivated contact (n-TOPCon) solar cells“. Solar Energy Materials and Solar Cells 240 (Juni 2022): 111692. http://dx.doi.org/10.1016/j.solmat.2022.111692.
Der volle Inhalt der QuelleMolla, Md Zaman, Minobu Kawano, Ajay K. Baranwal, Shyam S. Pandey, Yuhei Ogomi, Tingli Ma und Shuzi Hayase. „Enhancing the performance of transparent conductive oxide-less back contact dye-sensitized solar cells by facile diffusion of cobalt species through TiO2 nanopores“. RSC Advances 6, Nr. 40 (2016): 33353–60. http://dx.doi.org/10.1039/c6ra04894c.
Der volle Inhalt der QuelleSharbaf Kalaghichi, Saman, Jan Hoß, Jonathan Linke, Stefan Lange und Jürgen H. Werner. „Three-Step Process for Efficient Solar Cells with Boron-Doped Passivated Contacts“. Energies 17, Nr. 6 (09.03.2024): 1319. http://dx.doi.org/10.3390/en17061319.
Der volle Inhalt der QuelleLenio, Martha A. T., James Howard, Doris (Pei Hsuan) Lu, Fabian Jentschke, Yael Augarten, Alison Lennon und Stuart R. Wenham. „Series Resistance Analysis of Passivated Emitter Rear Contact Cells Patterned Using Inkjet Printing“. Advances in Materials Science and Engineering 2012 (2012): 1–8. http://dx.doi.org/10.1155/2012/965418.
Der volle Inhalt der QuelleWang, Lei, Likai Li, Youbo Liu, Shuxian Wang, Hui Cai, Hao Jin, Qingwen Tang, Wei Sun und Deren Yang. „The preparation and characterization of uniform nanoporous structure on glass“. Royal Society Open Science 7, Nr. 7 (Juli 2020): 192029. http://dx.doi.org/10.1098/rsos.192029.
Der volle Inhalt der QuelleZhou, Jiakai, Chengchao Ren, Xianglin Su, Xiaoning Liu, Qian Huang, Xiaodan Zhang, Guofu Hou und Ying Zhao. „Computational Exploration Toward Tunnel Oxide Passivated Contact (TOPCon) Solar Cells: Tailoring Higher Efficiency“. Advanced Theory and Simulations 5, Nr. 4 (25.01.2022): 2100570. http://dx.doi.org/10.1002/adts.202100570.
Der volle Inhalt der QuelleMattmann, Moritz, Thomas Helbling, Lukas Durrer, Cosmin Roman, Christofer Hierold, Roland Pohle und Maximilian Fleischer. „Sub-ppm NO2 detection by Al2O3 contact passivated carbon nanotube field effect transistors“. Applied Physics Letters 94, Nr. 18 (04.05.2009): 183502. http://dx.doi.org/10.1063/1.3125259.
Der volle Inhalt der QuelleJu, Minkyu, Kumar Mallem, Sanchari Chowdhury, Young Hyun Cho, Eun-Chel Cho und Junsin Yi. „Passivated emitter and rear contact (PERC) approach for small-scale laboratory industrial applications“. Solar Energy 194 (Dezember 2019): 167–76. http://dx.doi.org/10.1016/j.solener.2019.10.079.
Der volle Inhalt der QuelleWang, S. J., G. J. Jin, L. L. Wang, Z. Zuo, Y. L. Meng, Y. Zhao und S. Z. Jin. „Realization of point contact for stacks Al2O3/SiNx rear surface passivated solar cells“. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering 283 (Dezember 2017): 012030. http://dx.doi.org/10.1088/1757-899x/283/1/012030.
Der volle Inhalt der QuelleQuan, Cheng, Hui Tong, Zhenhai Yang, Xiaoxing Ke, Mingdun Liao, Pingqi Gao, Dan Wang et al. „Electron-Selective Scandium−Tunnel Oxide Passivated Contact for n-Type Silicon Solar Cells“. Solar RRL 2, Nr. 8 (12.06.2018): 1800071. http://dx.doi.org/10.1002/solr.201800071.
Der volle Inhalt der QuelleYamaguchi, Noboru, Ralph Müller, Christian Reichel, Jan Benick und Shinsuke Miyajima. „Plasma immersion ion implantation for tunnel oxide passivated contact in silicon solar cell“. Solar Energy Materials and Solar Cells 268 (Mai 2024): 112730. http://dx.doi.org/10.1016/j.solmat.2024.112730.
Der volle Inhalt der QuelleZhu, Peng, Yuan Liu, Chengjiang Cao, Juan Tian, Aichuang Zhang und Deliang Wang. „Low Recombination Firing-Through Al Paste for N-Type Solar Cell with Boron Emitter“. Materials 14, Nr. 4 (06.02.2021): 765. http://dx.doi.org/10.3390/ma14040765.
Der volle Inhalt der QuelleBhatlawande, Aishwarya, Genzhi Hu, Jason Nicholas und Timothy Hogan. „Temperature-Dependent Sheet and Contact Resistivity Measurements on Ag and Ag-Ni Circuit Pastes“. ECS Meeting Abstracts MA2023-01, Nr. 54 (28.08.2023): 366. http://dx.doi.org/10.1149/ma2023-0154366mtgabs.
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