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Bücher zum Thema „Si heterojunction solar cells“

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1

Landis, Geoffrey A. Deposition and characterization of ZnS/Si heterojunctions produced by vaccum evaporation. National Aeronautics and Space Administration, 1989.

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Landis, Geoffrey. Deposition and characterization of ZnS/Si heterojunctions produced by vaccum evaporation. National Aeronautics and Space Administration, 1989.

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3

Fahrner, Wolfgang Rainer, ed. Amorphous Silicon / Crystalline Silicon Heterojunction Solar Cells. Springer Berlin Heidelberg, 2013. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-37039-7.

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4

Fahrner, Wolfgang Rainer. Amorphous Silicon / Crystalline Silicon Heterojunction Solar Cells. Springer Berlin Heidelberg, 2013.

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5

National Renewable Energy Laboratory (U.S.) and IEEE Photovoltaic Specialists Conference (37th : 2011 : Seattle, Wash.), eds. Junction transport in epitaxial film silicon heterojunction solar cells: Preprint. National Renewable Energy Laboratory, 2011.

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6

Nakajima, K., and Noritaka Usami. Crystal growth of Si for solar cells. Springer Verlag, 2009.

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7

Weinberg, Irving. Heteroepitaxial InP solar cells on Si and GaAs substrates. National Aeronautics and Space Administration, 1991.

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8

Solanki, Chetan Singh, and Hemant Kumar Singh. Anti-reflection and Light Trapping in c-Si Solar Cells. Springer Singapore, 2017. http://dx.doi.org/10.1007/978-981-10-4771-8.

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9

National Renewable Energy Laboratory (U.S.), Colorado State University, Calisolar, and IEEE Photovoltaic Specialists Conference (37th : 2011 : Seattle, Wash.), eds. Defect-band emission photoluminescence imaging on multi-crystalline Si solar cells: Preprint. National Renewable Energy Laboratory, 2011.

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10

Ellison, T. Efficiency and throughput advances in continuous roll-to-roll a-Si alloy PV manufacturing technology. National Renewable Energy Laboratory, 2000.

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Guthrey, Harvey. Identification and characterization of performance limiting regions in poly-Si wafers used for PV cells: Preprint. National Renewable Energy Laboratory, 2011.

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12

Senoussaoui, Nadia. Einfluss der Oberflächenstrukturierung auf die optischen Eigenschaften der Dünnschichtsolarzellen auf der Basis von a-Si : H und [mu]c-Si: H. Forschungszentrum Jülich, Zentralbibliothek, 2004.

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13

A, Naseem H., and United States. National Aeronautics and Space Administration., eds. Study of Staebler-Wronsky degradation effect in a-Si; H based P-I-N solar cells: Semi-annual report. National Aeronautics and Space Administration, 1988.

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14

A, Naseem H., and United States. National Aeronautics and Space Administration., eds. Study of Staebler-Wronsky degradation effect in a-Si; H based P-I-N solar cells: Semi-annual report. National Aeronautics and Space Administration, 1988.

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Fahrner, W. R., M. Muehlbauer, and H. C. Neitzert. Silicon Heterojunction Solar Cells. Trans Tech Publications, Limited, 2006.

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16

Fahrner, W. R., M. Muehlbauer, and H. C. Neitzert. Silicon Heterojunction Solar Cells (Materials Science Foundations). Trans Tech Pubn, 2006.

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17

Fahrner, Wolfgang Rainer. Amorphous Silicon / Crystalline Silicon Heterojunction Solar Cells. Springer, 2013.

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18

Fahrner, Wolfgang Rainer. Amorphous Silicon / Crystalline Silicon Heterojunction Solar Cells. Springer, 2013.

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19

Heterojunction silicon solar cells, development towards industrial production. The Branch, 1991.

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Solanki, Chetan Singh, and Hemant Kumar Singh. Anti-reflection and Light Trapping in c-Si Solar Cells. Springer, 2017.

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21

Solanki, Chetan Singh, and Hemant Kumar Singh. Anti-Reflection and Light Trapping in C-Si Solar Cells. Springer Singapore Pte. Limited, 2018.

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22

Pebler, Alfred. Si Silicon: Silicon Nitride in Microelectronics and Solar Cells. Springer London, Limited, 2013.

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23

Nakajima, Kazuo. Crystal Growth of Si for Solar Cells Using Cast Furnaces. Elsevier, 2019.

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24

Crystal Growth of Si Ingots for Solar Cells Using Cast Furnaces. Elsevier, 2020. http://dx.doi.org/10.1016/c2018-0-05048-3.

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25

Nakajima, Kazuo. Crystal Growth of Si Ingots for Solar Cells Using Cast Furnaces. Elsevier Science & Technology Books, 2019.

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26

Agarwal, Aditya, Lourdes Pelaz, Hong-Ha Vuong, Paul Packan, and Masataka Kase. Si Front-End Processing Vol. 610: Physics and Technology of Dopant-Defect Interactions II. University of Cambridge ESOL Examinations, 2014.

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27

Norouzi, Mohammad Hassan, and Freiburg/Brsg Fraunhofer ISE. Plasma-Based Multifunctional Surface Modification and Laser Doping Technologies for Bifacial PERL/PERC C-Si Solar Cells with Selective Emitter. Fraunhofer IRB Verlag, 2021.

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