Objectif
Evaluation of the potential of different deposition techniques with regard to reproducibility and robustness for future production of high-efficiency CdTe thin film solar cells.
The main advantage of catalytic combustion is the low thermal nitrogen oxides emission due to the low operating temperature. Many tests have been performed successfully with clean fuels, and a hybrid catalytic and staged combustion technique is also able to burn fuels containing high amounts of nitrogen with low nitrogen oxides emission levels and a combustion efficiency comparable to conventional burners.
In gas turbine applications, a catalytic combustor can lower emissions of nitrogen oxides to less than about 2 parts per million. Catalytic combustion can also burn mixtures whose combustible concentration is below the lean mixture limit of gas phase reactions. This feature leads to an easier control of the rate of production of thermal energy.
Considerable improvements are required before these techniques can be considered for large scale applications including:
reduction of methane losses;
development of cheap and thermostable combustion catalysts;
increasing the temperature stability of the catalysts;
improvement of the fuel preparation and injection systems.
An evaluation has been made of the potential of different deposition techniques with regard to reproducibility and robustness for future production of high efficiency cadmium tellurium thin film solar cells.
The eventual production of a cadmium tellurium thin film solar cell can only be envisaged, if materials and production techniques are cheap enough. This means that the use of the semiconductor material must be made efficient by using thin films and efficient deposition technologies and cheap substrates. Past work and evaluations have shown that this is possible. More of a question arises with respect to deposition technology. Here, a robust process will be required, which leads to a high production efficiency under not too stringent (and thereby expensive) process control. The control bandwidth of all essential parameters for reliable production of high efficiency solar cells should be as wide as possible.
Research so far has resulted in an efficiency of 12% in a cadmium tellurium cadmium selenium CdTe-CdSe heterojunction cell. This process uses cheaper material and is more suitable for mass production and is within the economic limits. Safety aspects can be resolved and the set up of a production plant is under discussion.
The eventual production of a CdTe thin film solar cell can only be envisaged, if materials and production techniques are cheap enough for realization of the final aim of <<1ECU/Wp. This means, that the use of the semiconductor material is made materials' efficient by using thin films and materials' efficient deposition technologies and cheap substrates. Past work and evaluations have shown that this is possible. More of a question arises within the scope of deposition technology. Here, a robust process will be required, which leads to a high production efficiency under not too stringent - and thereby expensive - process control. The control bandwidth of all essential parameters for reliable production of high-efficiency solar cells should be as wide as possible.
This latter technological aspect, besides special development work, such as improving doping and contacting of CdTe, is the central focus of the proposed joint effort. A close cooperation and evaluation of results therefore is essential for the expected success of the work.
In the following the tasks of the individual research groups are listed:
Task 1) COORDINATION AND EVALUATION (Battelle Institut e.V.)
Task 2) CLOSE-SPACED SUBLIMATION (Battelle Institut e.V.) not financed by the EC
Task 3) HIGH VACUUM EVAPORATION AND GALVANIC DEPOSITION (Newcastle- upon-Tyne polytechnic)
Task 4) DOPING AND CONTACTING OF CdTe BY ION-ASSISTED TECHNOLOGY (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare)
Task 5) METALORGANIC CHEMICAL VAPOUR DEPOSITION (University of Durham)
Task 6) SCREEN PRINTING OF CdTe (University of Ghent)
Champ scientifique (EuroSciVoc)
CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: Le vocabulaire scientifique européen.
CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: Le vocabulaire scientifique européen.
- sciences naturelles sciences chimiques chimie inorganique métal de transition
- ingénierie et technologie ingénierie des materiaux revêtement et films
- sciences sociales économie et affaires économie économie de la production
- ingénierie et technologie génie de l'environnement énergie et combustibles
- sciences naturelles sciences chimiques chimie inorganique métalloïde
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Programme(s)
Programmes de financement pluriannuels qui définissent les priorités de l’UE en matière de recherche et d’innovation.
Programmes de financement pluriannuels qui définissent les priorités de l’UE en matière de recherche et d’innovation.
Thème(s)
Les appels à propositions sont divisés en thèmes. Un thème définit un sujet ou un domaine spécifique dans le cadre duquel les candidats peuvent soumettre des propositions. La description d’un thème comprend sa portée spécifique et l’impact attendu du projet financé.
Données non disponibles
Les appels à propositions sont divisés en thèmes. Un thème définit un sujet ou un domaine spécifique dans le cadre duquel les candidats peuvent soumettre des propositions. La description d’un thème comprend sa portée spécifique et l’impact attendu du projet financé.
Appel à propositions
Procédure par laquelle les candidats sont invités à soumettre des propositions de projet en vue de bénéficier d’un financement de l’UE.
Données non disponibles
Procédure par laquelle les candidats sont invités à soumettre des propositions de projet en vue de bénéficier d’un financement de l’UE.
Régime de financement
Régime de financement (ou «type d’action») à l’intérieur d’un programme présentant des caractéristiques communes. Le régime de financement précise le champ d’application de ce qui est financé, le taux de remboursement, les critères d’évaluation spécifiques pour bénéficier du financement et les formes simplifiées de couverture des coûts, telles que les montants forfaitaires.
Régime de financement (ou «type d’action») à l’intérieur d’un programme présentant des caractéristiques communes. Le régime de financement précise le champ d’application de ce qui est financé, le taux de remboursement, les critères d’évaluation spécifiques pour bénéficier du financement et les formes simplifiées de couverture des coûts, telles que les montants forfaitaires.
Coordinateur
NE1 7RU Newcastle upon Tyne
Royaume-Uni
Les coûts totaux encourus par l’organisation concernée pour participer au projet, y compris les coûts directs et indirects. Ce montant est un sous-ensemble du budget global du projet.