Válassza ki , hogy milyen hordozó anyagot, azt szeretné, hogy a napelemek lenni . Az amorf szupravezető anyag , legyen az a szilícium , vagy egyébként a leggyakrabban üvegre vagy rozsdamentes acél , de lehet szerelni a hajlékony műanyag ( egy gurítható napelem ), vagy egy speciális tetőcserép .
2
Miután kiválasztotta a hátlap anyaga , akkor alkalmazza a szupravezető réteg rá akár a plazma által fokozott kémiai gőzfázisú ( PECVD ), vagy a forró drót katalitikus lerakódás rendszer ( HWCVD ) . Feltételezve, hogy létrehoz egy szilícium - alapú cella , PECVD működik elkülönítésével a hátlap anyagot egy kamrában töltött szilán ( SiH4 ) és hidrogén gázok ( növelése homogenitása cella ) . Nagyfrekvenciás rádiófrekvenciás feszültség alatt van a gáz keresztül elektród lemezek , hogy hozzon létre egy erősen ionizált gáz egy úgynevezett "plazma ", ami gerjeszti a szilán és azt okozhatja , hogy az őt alkotó lebomlanak szilícium és hidrogénatomok . HWCVD működik hasonló elven , de ahelyett, hogy a plazma gerjeszti a szilán gáz , ez egy túlhevített fém izzószál , ami miatt a szilícium radikálisok szakítani .
3
Ha a szilán gáz van melegítettek vagy izgatott a PECVD vagy HSCVD rendszerek , a szilícium atomok betét a hátlap anyaga olyan, hogy három , a szilícium atom négy kötő régiók kovalens kötéssel kapcsolódik más szilícium atomok , míg a negyedik egy hidrogénatom ( amely az amorf sejt rugalmasság ) . A kész termék lesz az egyik nagy sejtes , amely lehet telepíteni más rétegeket , attól függően, hogy a tervek a napelem .
4
A legnagyobb hatékonyság amorf napelemek , az úgynevezett " multijunction " sejtek állnak több réteg ilyen amorf napelemek készült számos különböző szupravezető ötvözetek. A különböző rétegek minden elfog fényhullámok különböző hullámhosszú , így növelve a spektrum és a fény mennyiségét , amely felveszi és teljesítményre kell átszámítani . További fejlesztések , mint a nonreflective réteg , tovább növeli az elemek hatékonyságát, és átlátszó vezető oxid film transzferek elektromosság a rétegek között .