L’effet des couches de TCO et BSF sur les Paramètres Electriques de la Cellule Photovoltaïque Cu In1-x Gax Se
Des informations générales:
Le niveau |
Master |
Titre |
L’effet des couches de TCO et BSF sur les Paramètres Electriques de la Cellule Photovoltaïque Cu In1-x Gax Se |
SPECIALITE |
Physique Energétique et Energie renouvelables |
Page de garde:
Sommaire:
Introduction générale
Chapitre I
I.1. Introduction
1.2.Définition :
1.3.Les propriétés des TCOs :
1.3.1. La largeur de la bande interdite des TCOs :
1.3.2. Propriétés électriques des TCO :
a. La conductivité électrique (.cm)-1:
b. La résistance surfacique Rs (N) :
c. La mobilité μ:
1.3.3. Les propriétés optiques des TCOs:
a. Le facteur de transmission T:
b. Le facteur de réflexion R:
c. Le facteur d’absorption A:
d. Le coefficient d’absorption α:
1.3.4. Le dopage des oxydes transparents conducteurs (TCOs)
a-Dopage n:
b-Dopage P:
1.3.5. Critères de choix des oxydes transparents conducteurs :
1.3.6 Applications des TCOS :
a. Capteurs à gaz :
b. Revêtements couches protectrices ou intelligentes :
c. Systèmes optoélectroniques:
d. Cellules solaires :
1.3.7. Les oxydes transparents conducteurs :
1. L’oxyde d’étain SnO2 :
2. L’oxyde de zinc (ZnO)
3. Le dioxyde de titane TiO2 :
4. ZnMgo
1.4 Conclusion:
Chapitre II:
II.1. Introduction
II.2. Cellule solaire en couche mince à base de CIGS:
II.2.1. Histoire de la cellule solaire CIGS:
II.2.2. Matériau CIGS
II.2.3. Structure de la cellule CIGS :
a. Substrat:.
b. Le contact arrière :
c. Absorbeur :
d. Couche tampon :
e. Couche fenêtre:.
f. Jonction p-n:.
II.3. Présentation du logiciel :
II.3.1. Protocole de simulation :
11.3.3 Sélection des caractéristiques à simuler :
II.8. Conclusion:
Chapitre III:
III.1. Introduction
III.2. Structure simulée :
III.3 Paramètres de la structure simulée :
III.4 Etude la structure de référence Al-ZnO/i-ZnO/CDS/ CIGS:
III.4.1. Influence de l’épaisseur de la couche Al-ZnO et i-ZnO
III.4.2. Influence de dopage de la couche antireflet (ZnO).
III.4.3. Influence de modèle d’absorption sur les paramètres de sortie :
III.4.4. Influence de la température sur les paramètres de sortie :
III.4.5. Influence de la couche BSF sur les paramètres de sortie
III.5. La structure optimale:
III.5. Conclusion:
Conclusion générale.
Chapitre I
I.1. Introduction
1.2.Définition :
1.3.Les propriétés des TCOs :
1.3.1. La largeur de la bande interdite des TCOs :
1.3.2. Propriétés électriques des TCO :
a. La conductivité électrique (.cm)-1:
b. La résistance surfacique Rs (N) :
c. La mobilité μ:
1.3.3. Les propriétés optiques des TCOs:
a. Le facteur de transmission T:
b. Le facteur de réflexion R:
c. Le facteur d’absorption A:
d. Le coefficient d’absorption α:
1.3.4. Le dopage des oxydes transparents conducteurs (TCOs)
a-Dopage n:
b-Dopage P:
1.3.5. Critères de choix des oxydes transparents conducteurs :
1.3.6 Applications des TCOS :
a. Capteurs à gaz :
b. Revêtements couches protectrices ou intelligentes :
c. Systèmes optoélectroniques:
d. Cellules solaires :
1.3.7. Les oxydes transparents conducteurs :
1. L’oxyde d’étain SnO2 :
2. L’oxyde de zinc (ZnO)
3. Le dioxyde de titane TiO2 :
4. ZnMgo
1.4 Conclusion:
Chapitre II:
II.1. Introduction
II.2. Cellule solaire en couche mince à base de CIGS:
II.2.1. Histoire de la cellule solaire CIGS:
II.2.2. Matériau CIGS
II.2.3. Structure de la cellule CIGS :
a. Substrat:.
b. Le contact arrière :
c. Absorbeur :
d. Couche tampon :
e. Couche fenêtre:.
f. Jonction p-n:.
II.3. Présentation du logiciel :
II.3.1. Protocole de simulation :
11.3.3 Sélection des caractéristiques à simuler :
II.8. Conclusion:
Chapitre III:
III.1. Introduction
III.2. Structure simulée :
III.3 Paramètres de la structure simulée :
III.4 Etude la structure de référence Al-ZnO/i-ZnO/CDS/ CIGS:
III.4.1. Influence de l’épaisseur de la couche Al-ZnO et i-ZnO
III.4.2. Influence de dopage de la couche antireflet (ZnO).
III.4.3. Influence de modèle d’absorption sur les paramètres de sortie :
III.4.4. Influence de la température sur les paramètres de sortie :
III.4.5. Influence de la couche BSF sur les paramètres de sortie
III.5. La structure optimale:
III.5. Conclusion:
Conclusion générale.
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