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影響太陽能電池光電轉換效率因素

鉅大鋰電  |  點擊量:0  |  2022年12月01日  

太陽能電池因具有替代現有化石能源而解決能源環境問題的前景越來越得到全世界的一致認可和推動。然而,目前太陽能電池的光電轉換效率依然不高。影響光電轉換效率的因素主要有三個:


一是光的吸收;


二是光生電子空穴對的分離與傳輸;


三是電荷的收集。光伏材料是太陽能電池的關鍵部分,因此,提升太陽能電池的光電轉換效率的主要途徑是提高光伏材料對光的吸收和抑制光生載流子的復合,而實現這兩者的研究主要集中在能帶調控上。如何制備能帶位置匹配的新型光伏材料依然是目前研究的難點和熱點。


最近,中國科學院上海硅酸鹽研究所研究員黃富強帶領的光電轉換材料與器件研究課題組與北京大學化學系合作對黃銅礦結構電池材料CuInS2和CuGaS2合理地進行Sn在In/Ga位的摻雜,成功地在禁帶中間引入半充滿的中間能帶(Sn摻雜CuGaS2帶隙減小至1.8eV,而吸收范圍延伸至1.0eV即近紅外區域,Sn摻雜CuInS2薄膜則將帶隙減小至1.0eV左右),作為小能量光子躍遷的跳板,克服了材料光學帶隙對太陽光譜響應范圍的限制,實現VBMCBM,VBMIB,IBCBM三個光子激發電子躍遷的通道,從而實現了覆蓋大部分太陽能光譜的響應,大大提高了光電流,從而有望大幅提高電池轉換效率。


該合作團隊基于調控中心離子配位場來實現材料禁帶寬度的降低,探索制備了一種新型窄帶隙鐵電光伏材料:KBiFe2O5。相對于八面體場,四面體場具有較小的分裂能,從而能夠有效地降低材料的禁帶寬度,樣品結構是由四面體配位的FeO4四面體層通過Bi2O2鏈連接而成的三維骨架結構,禁帶寬度為1.59eV,為目前已知高溫多鐵材料中禁帶寬度最窄的,由于本征極化場的存在,有效降低光生載流子的復合率,樣品表現出明顯的光伏響應,產生突破材料帶隙限制的光生電壓,電壓高達8.8V,光生電流為15mA/cm2,高于已知最佳鐵電光伏材料性能。


這一研究結果的意義在于:一方面成功制備了一類新型中間帶太陽能電池材料,并實現了寬光譜響應及光電流的大幅提升;另一方面實現了鐵電光伏材料中結構調控帶隙寬度的設想,為開發新一代具有可控微結構及高光電轉換效率的新型太陽能電池提供了新思路。


瑞典開發高效不銹鋼基板CIGS薄膜電池制造技術


瑞典斯德哥爾摩,2014年1月27日。Midsummer是一家制造低成本和可撓性CIGS薄膜電池設備的領先供應商。Midsummer的研發團隊開發了高速制造CIGS太陽能電池片在真空狀態濺射沉積所有材料,這將提供許多發展中國家生產低成本高效率電池片的機會。


透過高速濺射技術,太陽能電池的制造周期可大大縮短。Midsummer應用不銹鋼為基板材料且電池片無含毒鎘成分,其生產高效率薄膜銅銦鎵硒電池片之制程能力極具競爭力。制造過程是在全真空狀態濺射沉積所有材料,因此對制造環境以及潔凈室等要求并不嚴格。


瑞典商Midsummer的執行長—SvenLindstrom指出:“大多數的光伏專家認為可撓性薄膜太陽能電池是太陽能能源的未來。我們獨特的生產線系統使可少量生產CIGS電池并達到低成本、高速及高效率產品。”


薄膜銅銦鎵硒太陽能電池模組比傳統玻璃做的硅片電池模組更加輕薄,且完全無含毒鎘的成分,由于模組可無框制造并且任意彎曲,因此非常適合應用在城市里的建筑物和其他交通工具上。Midsummer研發團隊的努力證明了再生能源技術的潛能,成功研發15.0%孔徑面積轉換效率的無鎘CIGS電池片,并采用0,3毫米厚度,尺寸225平方毫米之不銹鋼基板。透過沖壓含鐵的不銹鋼作為基材,使用濺射技術沉積緩沖層,一般來說是化學氣相沉積技術或通過原子層沉積,而銅銦鎵硒層是利用合金靶材以短周期濺射沉積,其制程改善一般硒化太陽能電池所需要的長時間。


使用Midsummer先進太陽能電池片生產線,電池片可在不銹鋼基板上制成,以便制造可撓性太陽能模組,緩沖層并無含毒鎘之成分。鎘具有很強的毒性,可致癌以及導致其它疾病。為了生產線人員安全健康著想,應避免在生產太陽能電池片過程中使用鎘成分。


Midsummer的先進生產工藝技術帶給發展中國家制造低成本太陽能電池的絕佳機會,其原因在于:可從最小規模(5兆瓦)開始投入資本,且由于制造過程在全真空環境下,故對潔凈室的要求并不嚴格,高度自動化的生產線降低對作業人員的依賴。使用Midsummer生產線所制造的模組,既耐用又具可撓性,非常適合應用在不穩供電國家以及離網電的領域。


Midsummer的turn-key生產線–DUO,提供市面上最小單機生產規模,單機年產能為5兆瓦,若客戶需要擴充產能,只須加購DUO機臺。Midsummer的光伏核心技術是在真空中濺射沉積所有薄膜層。Midsummer的DUO設備為最具成本效益的銅銦鎵硒電池片生產線。


Midsummer的銅銦鎵硒電池具有與晶硅太陽能電池的外觀一致,區別于采用不銹鋼作為底材,故其電池片不但能用于生產傳統玻璃模組,且可以制成為質量輕薄,彈性耐用的可撓性太陽能模組,其適用于土工模建筑物,垃圾填埋場或其他玻璃太陽能模組無法應用之處。

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