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薄膜太陽(yáng)能電池的研究現狀與發(fā)展趨勢

作者: 時(shí)間:2013-09-28 來(lái)源:網(wǎng)絡(luò ) 收藏

是各種可再生能源中最重要的基本能源,生物質(zhì)能、風(fēng)能、水能等都來(lái)源于。是是一種通過(guò)光伏效應將太陽(yáng)能轉變?yōu)殡娔艿囊环N裝置,是利用太陽(yáng)能的一種重要形式。

  目前,人們根據所選用的半導體材料將太陽(yáng)能應用技術(shù)分為晶硅和薄膜兩大類(lèi)。晶硅太陽(yáng)能在現階段的大規模應用和工業(yè)生產(chǎn)中占據主導地位,但由于其成本過(guò)高,限制了其發(fā)展。相比晶硅等其它太陽(yáng)能電池,薄膜太陽(yáng)能電池具有生產(chǎn)成本低、原材料消耗少、弱光性能優(yōu)良等優(yōu)勢。隨著(zhù)世界能源緊缺,薄膜太陽(yáng)能電池作為一種光電功能薄膜,可以有效地解決能源短缺問(wèn)題,而且無(wú)污染,還可以實(shí)現光伏建筑一體化,易于大面積推廣。

  薄膜太陽(yáng)能電池的研究現狀與發(fā)展趨勢

  非晶硅薄膜太陽(yáng)能電池

  非晶硅薄膜太陽(yáng)能電池轉換效率較低,實(shí)驗室轉換效率只有13%,但工藝成熟、成本較晶硅低廉、制備方便,適于大規模生產(chǎn)。

  非晶硅薄膜太陽(yáng)能電池通常為疊層結構,玻璃基板上沉積了透明導電膜(transparentconductiveoxide,TCO)層、非晶硅層(a—Si層)和背電極層(Al/ZnO層)3層薄膜,其中非晶硅層通過(guò)磁控濺射法沉積。

  相對于單晶硅太陽(yáng)能電池,非晶硅薄膜是一種極有希望大幅度降低太陽(yáng)電池成本的材料。非晶硅薄膜太陽(yáng)能電池具有諸多優(yōu)點(diǎn)使之成為一種優(yōu)良的光電薄膜光伏器件。(1)非晶硅的光吸收系數大,因而作為太陽(yáng)能電池時(shí),薄膜所需厚度相對其他材料如砷化鎵時(shí),要小得多;(2)相對于單晶硅,非晶硅薄膜太陽(yáng)能電池制造工藝簡(jiǎn)單,制造過(guò)程能量消耗少;(3)可實(shí)現大面積化及連續的生產(chǎn);(4)可以采用玻璃或不銹鋼等材料作為襯底,因而容易降低成本;(5)可以做成疊層結構,提高效率。

  但同時(shí)非晶硅薄膜太陽(yáng)能電池仍存在一些需要解決的問(wèn)題。(1)由于Staebler-Wronski效應的存在,使得非晶硅薄膜太陽(yáng)能電池在太陽(yáng)光下長(cháng)時(shí)間照射會(huì )產(chǎn)生效率的衰減,從而導致整個(gè)電池效率的降低;(2)沉積速率低,影響非晶硅薄膜太陽(yáng)能電池的大規模生產(chǎn);(3)后續加工困難,如Ag電極的處理問(wèn)題;(4)在薄膜沉積過(guò)程中存在大量的雜質(zhì),如O2、N2、C等,影響薄膜的質(zhì)量和電池的穩定性。

  非晶硅薄膜太陽(yáng)能電池的下一步研究主要有以下幾個(gè)方向:其一是采用優(yōu)質(zhì)的底電池i層材料;其二朝疊層結構電池發(fā)展;第三是在保證效率的條件下,開(kāi)發(fā)生產(chǎn)疊層型非晶硅太陽(yáng)電池模塊技術(shù);最后使用便宜封裝材料以降低成本。

  多晶硅薄膜太陽(yáng)能電池

  poly-Si薄膜電池既具有晶體硅電池的高效、穩定、無(wú)毒、材料資源豐富,又具有薄膜電池的材料省、成本低的優(yōu)點(diǎn),它在長(cháng)波段具有高光敏性,對可見(jiàn)光能有效吸收,且具有與晶體硅一樣的光照穩定性,同時(shí)材料制備工藝相對簡(jiǎn)單,poly-Si薄膜電池技術(shù)有望使太陽(yáng)電池組件的成本得到更大程度的降低,從而使得光伏發(fā)電的成本能夠與常規能源相競爭。

  限制太陽(yáng)能電池轉換效率的因素很多,提高吸光率和減少載流子復合是提高轉換效率最重要的2種方法。

  眾所周知,吸光率越大,電池轉換效率越高,短路電流密度.,筻也越大。si對可見(jiàn)光的光學(xué)吸收長(cháng)度約為150um。由此可見(jiàn),傳統單晶與非晶硅太陽(yáng)能電池的厚度為200um左右,有利于充分吸收太陽(yáng)光能量。按照國際認定的標準,新一代薄膜太陽(yáng)能電池的厚度應在50um以下。這意味著(zhù)必須使較長(cháng)波段的光在薄膜的上下表面間來(lái)回反射,以增加其光程,達到提高吸光率的目的。要使吸光率A(λ)在寬譜帶范圍內達到高值,可以采取以下2種方法。

  第一種方法是使薄膜電池上表面反射系數Rf接近于0。為此,通常采用由ZnS、MgF、TiO2和Si構成的單層或多層減反膜。第二種方法是使薄膜電池背面的反射系數Rb接近理想的100%,通常用在基片上蒸鍍金屬膜作為反射層的方法增加電池背面的反射系數。


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