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終極太陽(yáng)能電池:結(jié)晶硅型太陽(yáng)能電池接近理論極限
來(lái)源:技術(shù)在線 日期:2009-12-8 作者:全球電池網(wǎng) 點(diǎn)擊:

從太陽(yáng)能電池的光電轉(zhuǎn)換效率來(lái)看,現(xiàn)在主流的結(jié)晶硅型太陽(yáng)能電池“已經(jīng)逼近了理論極限”(三洋電機(jī)研究開發(fā)本部先進(jìn)能源研究所太陽(yáng)能研究部部長(zhǎng)丸山英治)。結(jié)晶硅型太陽(yáng)能電池的理論轉(zhuǎn)換效率約為29%。其最大決定因素是結(jié)晶硅的固有帶隙。因?yàn)橛糜诎l(fā)電的光線波長(zhǎng)有限,所以效率會(huì)受到遏制。要想進(jìn)一步提高效率,就需要采用替代結(jié)晶硅的新材料或量子效應(yīng)等新技術(shù)擴(kuò)大吸收范圍,突破“Si的理論極限”。其目標(biāo)是超越40%。面向新的目標(biāo),太陽(yáng)能電池的開發(fā)即將邁入新紀(jì)元(圖1)。

圖1:終極太陽(yáng)能電池的實(shí)現(xiàn)過(guò)程現(xiàn)在主流的結(jié)晶硅型太陽(yáng)能電池已經(jīng)逼近理論轉(zhuǎn)換效率。圖中左起依次為《日經(jīng)微器件》攝影和日本產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合研究所、美國(guó)NanoGram、京都大學(xué)、富士電機(jī)控股的數(shù)據(jù)。

2015年左右使效率達(dá)到25~26%

結(jié)晶硅型太陽(yáng)能電池轉(zhuǎn)換效率提升的極限最快會(huì)在2015年左右到來(lái)。作為在結(jié)晶硅型太陽(yáng)能電池表里形成有非晶硅層的“HIT(Heterojunction with Intrinsic Thin layer)太陽(yáng)能電池”的獨(dú)家生產(chǎn)商,三洋電機(jī)于2009年5月在研究中實(shí)現(xiàn)了23%的單元轉(zhuǎn)換效率。該公司表示,這是10cm見方實(shí)用尺寸太陽(yáng)能電池的世界最高紀(jì)錄。按照普遍看法,結(jié)晶硅型太陽(yáng)能電池的理論轉(zhuǎn)換效率約為29%,而實(shí)用的最高值為25~26%,由此可見,與最高值的距離只剩下了小小幾個(gè)百分點(diǎn)。

  三洋電機(jī)丸山表示:“剩余幾個(gè)百分點(diǎn)的轉(zhuǎn)換效率提升所面臨的課題已經(jīng)明確,只要花時(shí)間拓展現(xiàn)有技術(shù)就能穩(wěn)步實(shí)現(xiàn)。”具體的提升幅度如下:減少電極陰影的影響為5%左右,抑制透明導(dǎo)電膜和非晶硅層的光線吸收為5%左右,抑制非晶硅和結(jié)晶硅界面缺陷誘發(fā)的載流子復(fù)合為數(shù)%。實(shí)用的最高值僅憑這些方法就能夠?qū)崿F(xiàn)。在此之前,提高轉(zhuǎn)換效率也一直使用這些方法。如果按照現(xiàn)在的速度提升,那么到2015年左右,實(shí)驗(yàn)室的轉(zhuǎn)換效率將達(dá)到25~26%(圖2)。

圖2:HIT太陽(yáng)能電池逼近理論極限三洋電機(jī)的“HIT(Heterojunction with Intrinsic Thin layer)太陽(yáng)能電池”有望在今后幾年內(nèi)達(dá)到結(jié)晶硅型太陽(yáng)能電池的極限。2009年之前為三洋電機(jī)數(shù)據(jù)。攝影:《日經(jīng)微器件》。

開發(fā)革命性太陽(yáng)能電池

終極太陽(yáng)能電池是什么樣子的?在NEDO的“革新性太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)研究開發(fā)”計(jì)劃中,三個(gè)研究小組爭(zhēng)相拿出了對(duì)于轉(zhuǎn)換效率超過(guò)40%的太陽(yáng)能電池形態(tài)的研究成果(圖3)。三者分別希望借助量子效應(yīng)的使用、多結(jié)化和聚光裝置的并用、新材料的采用和光線管理等技術(shù),自主開發(fā)高效太陽(yáng)能電池。其共同點(diǎn)在于充分利用了此前無(wú)法使用的大范圍波長(zhǎng)的光線。

圖3:結(jié)合各類技術(shù)提高效率 NEDO(新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合開發(fā)機(jī)構(gòu))的“革新性太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)研究開發(fā)”計(jì)劃正在開發(fā)的太陽(yáng)能電池示例。其目標(biāo)是組合各類技術(shù),充分利用大范圍波長(zhǎng)的光線,從而實(shí)現(xiàn)超高效率。圖中括號(hào)內(nèi)為材料的帶隙!度战(jīng)微器件》根據(jù)NEDO的資料制作。

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