早期擺姿勢的女性使用的電子設備又重又笨重真空管和其他部件在20世紀中葉制造電視和電子產品。隨著時間的推移,半導體和固態設備出現,使得電子產品可以使用輕量化的小型電路。進入21世紀,電子電路設計的不斷改進使得器件尺寸更小,運算能力更強,薄膜設計對于使用少量昂貴的原材料以相對較低的成本制造電路的能力非常重要盡管薄膜設計的理念是工藝,而不是零件的尺寸,但在21世紀初,一個日益增長的市場是柔性電路的開發。開發人員不必使用剛性電路板,現在可以在非常薄的材料上制造電子零件,軟塑料。受益于這一改進的一個市場是太陽能發電。20世紀早期到中期的太陽能電池板是由實心玻璃和厚厚的發電材料制成的堅硬的太陽能電池板隨著時間的推移,薄膜設計使得剛性電池板的重量大大降低,從而減少了安裝時間和費用。此外,薄膜使太陽能電池板能夠以低成本安裝在便攜式計算器、收音機、手機或充電器中。20世紀末,太陽能電池首次在塑料薄膜上生產,使得太陽能電池板能夠被卷起儲存或安裝在建筑物或車輛的外表面。能源效率,衡量多少陽光轉化為電能,在早期的太陽能設計中是很低的。太陽能電池板產生的電能通常儲存在有自身效率限制的電池中。最大限度地提高太陽能設計的能效非常重要,而薄膜設計使效率在21世紀初提高到20%以上,隨著新材料的測試,預計會有更多的改進。在21世紀,太陽能薄膜要么是晶體硅,要么是非晶硅,要么是非晶硅。晶體硅可以比作沙子,當分子具有固定的規則結構時,非晶態材料就像玻璃一樣,其分子具有不同的物理和電學性質,同時,金屬混合物可以通過光是為太陽能電池開發的。銅銦鎵硒化物(CIGS)和碲化鎘(CdTe)是兩種替代硅的技術。這些金屬雖然在某些情況下有毒,但在薄膜設計中被嚴格固定,而且在當時不考慮環境危害在所有情況下,制造商都會選擇一種特定的設計來創造單位成本的最高效率,為了獲得市場優勢,有些產品可以類似于在玻璃或薄膜基底上噴涂涂料。導電和非導電材料的交替層可以制造電子電路。另一種方法是沉積薄膜就是濺射,在這種情況下,材料被蒸發并被賦予電荷,在這種情況下,它被一個相反的電荷吸引到基底上。激光可以用來蒸發要沉積在基底上的材料。等離子體,一種高能放電,可用于轉移一些薄膜設計中的材料。
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