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Das Forschungszentrum Jülich - d-nb, Archivserver DEPOSIT.D-NB ...

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Programm(anteils)bericht<br />

Erneuerbare Energien<br />

HGF - Forschungsbereich / Programm / Programmthema, -themen<br />

1 Energie<br />

1.1 Erneuerbare Energien<br />

1.1.1 Dünnschicht-Photovoltaik<br />

Beteiligte Institute: IPV<br />

Verantwortlich: Dr. Wolfhard Beyer, IPV, w.beyer@fz-juelich.de<br />

Zusammenfassung<br />

A Ziele und Ei<strong>nb</strong>ettung in den Forschungsbereich<br />

Ziel der Arbeiten am IPV ist die Entwicklung preisgünstiger Dünnschichtsolarzellen auf der<br />

Basis von mikrokristallinem und amorphem Silizium (und Si-Legierungen) mit hohem<br />

Wirkungsgrad. Die Arbeiten sind Teil des Helmholtz Forschungsprogramms "Erneuerbare<br />

Energien", in dem neben der Photovoltaikforschung am IPV und am HMI Berlin auch Arbeiten<br />

auf dem Gebiet solarthermischer Kraftwerke, konzentrierender Solartechnik und<br />

Systemanalyse (DLR) und zur geothermischen Stromerzeugung (GeoForschungsZentrum<br />

Potsdam) durchgeführt werden.<br />

B Programmstruktur<br />

<strong>Das</strong> <strong>Jülich</strong>er Programm umfasst drei Forschungsbereiche: Material- und<br />

Solarzellenentwicklung, Prozesstechnologie und das Überzeichnungsvorhaben Photonen-<br />

Management<br />

C Programmergebnisse<br />

Erreichte Meilensteine und herausragende Ergebnisse<br />

Im Berichtzeitraum wurde eine Vielzahl wichtiger Ergebnisse erzielt und in<br />

Fachzeitschriften/Tagungsbänden publiziert bzw. zum Patent angemeldet. Exemplarisch wird<br />

hier genannt:<br />

Material- und Solarzellenentwicklung:<br />

Durch Anwendung der Depositionsmethode VHF-PECVD bei hohem Druck wurde eine<br />

Erhöhung der Depositionsrate für µc-Si:H Solarzellen auf 1,1 nm/s mit einem Wirkungsgrad<br />

von 9,8% erreicht. Dabei konnte gezeigt werden, dass durch geeignete Optimierung der<br />

Herstellungsparameter keine Variation des Wirkungsgrades als Funktion der Depositionsrate<br />

auftritt.<br />

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