晶体硅太阳能电池.doc
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1、. .晶体硅太阳能电池专业班级: 机械设计制造及其自动化13秋 姓 名: X正红 学 号: 24 报告时间: 2021 年12月 晶体硅太阳能电池摘要:人类面临着有限常规能源和环境破坏严重的双重压力,能源己经成为越来越值得关注的社会与环境问题。人们开场急迫地寻找其他的能源物质,而光能、风能、海洋能以及生物质能这些可再生能源无疑越来越受到人们的关注。光伏技术也便随之形成并快速地开展了起来,因此近年来,光伏市场也得到了快速开展并取得可喜的成就。本文主要就晶体硅太阳能电池发电原理及关键材料进展介绍,并对晶体硅太阳能电池及其关键材料的市场开展方向进展了展望。关键词:太阳能电池;工作原理;晶体硅;特点;
2、开展趋势 前言“开发太阳能,造福全人类人类这一美好的愿景随着硅材料技术、半导体工业装备制造技术以及光伏电池关键制造工艺技术的不断获得突破而离我们的现实生活越来越近!近20年来,光伏科学家与光伏电池制造工艺技术人员的研究成果已经使太阳能光伏发电本钱从最初的几美元/KWh减少到低于20美分/KWh。而这一趋势通过研发更新的工艺技术、开发更先进的配套装备、更廉价的光伏电子材料以及新型高效太阳能电池构造,太阳能光伏PV发电本钱将会进一步降低,到本世纪中叶将降至4美分/KWh,优于传统的发电费用。大面积、薄片化、高效率以及高自动化集约生产将是光伏硅电池工业的开展趋势。通过降低峰瓦电池的硅材料本钱,通过提
3、升光电转换效率与延长其使用寿命来降低单位电池的发电本钱,通过集约化生产节约人力资源降低单位电池制造本钱,通过合理的机制建立优秀的技术团队、防止人才的不合理流动、充分保证技术上的持续创新是未来光伏企业开展的核心竞争力所在!一、晶体硅太阳能电池工作原理太阳能电池是一种把光能转换成电能的能量转换器,太阳能电池工作原理的根底是半导体PN结的光生伏特效应。在纯洁的硅晶体中,自由电子和空穴的数目相等。如果在硅晶体中掺入能够俘获电子的硼、铝、镓或铟等杂质元素,就构成了P型半导体,如果在硅晶体中掺入能够释放电子的磷、砷或锑等杂质元素,就构成了N型半导体。假设把这两种半导体结合在一起,在交界面处便会形成PN结,
4、并在结的两边形成势垒电场。当太阳光照射PN结时,在半导体内的原子由于获得了光能而释放电子,产生电子-空穴对,在势垒电场的作用下,电子被驱向N型区,空穴被驱向P型区,从而在PN结的附近形成了与势垒电场方向相反的光生电场。光生电场的一局部抵销势垒电场,其余使得在N型区与P型区之间的薄层产生了电动势,即光生伏特电动势,当接通外电路时便有电能输出。这就是PN结接触型单晶硅太阳能电池发电的根本原理。假设把几十个、数百个太阳能电池单体串联、并联起来,组成太阳能电池组件,在太阳光的照射下,便可获得输出功率相当可观的电能。 二、晶硅太阳能电池特点 一晶硅电池包括单晶硅和多晶硅,在硅系列太阳能电池中,单晶硅太阳
5、能电池的转换效率无疑是最高的,技术也最成熟,在大规模应用和工业生产中仍旧占据主导地位。虽然晶体硅太阳能电池被广泛应用,但晶体硅的禁带宽度Eg=1.12eV,太阳能光电转换理论效率相对较低;硅材料是间接能带材料,在可见光X围内,硅的光吸收系数远远低于其它太阳能光电材料,如同样吸收95以上的太阳光,GaAS太阳电池只需要510m,而硅太阳电池在150200m以上,才能有效地吸收太阳能;高性能单晶硅电池是建立在高质量单晶硅材料和相关成熟的加工工艺根底上。提高转换效率主要是靠单晶硅外表微构造处理和分区掺杂工艺。由于受单晶硅材料价格及相应繁琐的电池工艺影响,致使单晶硅本钱据高不下;硅太阳电池尺寸相对较小
6、,假设组成光伏系统,要用数十个一样的硅太阳电池连接起来,造成系统本钱较高。这些因素严重影响了其广泛应用。为解决单晶硅太阳能电池的制造过程复杂、能耗大的缺点,用浇铸法或晶带法制造的多晶硅太阳能电池的开发取得了进展。但是多晶硅材料质量比单晶硅差,有许多晶界存在,电池效率比单晶硅低;晶向不一致,外表织构化困难。但多晶硅太阳能电池经过不断的努力,目前其能量转换效率与单晶硅太阳能电池已根本上在同一个数量级。特别是多晶硅电池可以制成方形,在制作太阳能电池组件时面积利用率高。今后,在如何开发新技术以得到低价格的多晶硅材料,如何得到高效率、大面积多晶硅太阳能电池等方面还有许多工作可做。 二晶硅太阳能的开展趋势
7、高效电池是光伏的突围之匙,近年来晶硅太阳能电池的转换效率取得重大进展,浆料及丝网印刷技术进步最快;但随之而来的是银的消耗日益突出,其本钱已占到电池本钱的17%左右,如图21为量产太阳能电池的转换效率。图21量产太阳能电池的转换效率晶体硅电池开展的趋势是低本钱、高效率,这是光伏技术的开展方向。低本钱的实现途径包括效率提高、本钱下降及组件寿命提升三方面。效率的提高依赖工艺的改良、材料的改良及电池构造的改良。本钱的下降依赖于现有材料本钱的下降、工艺的简化及新材料的开发。组件寿命的提升依赖于组件封装材料及封装工艺的改善。因而,晶体硅电池发电的平价上网时间表除了与产业规模的扩大有关外,最重要的依赖于产业
8、技术包括设备和原材料的改良。仅靠工艺水平的改良对电池效率的提升空间已经越来越有限,电池效率的进一步提升将依赖新构造、新工艺的建立。具有产业化前景的新构造电池包括选择性发射极电池、异质结电池、反面主栅电池及N型电池等。这些电池构造采用不同的技术途径解决了电池的栅线细化、选择性扩散、外表钝化等问题,可以将电池产业化效率提升23个百分点。为了进一步降低本钱、提高效率,各国光伏研究机构和生产商不断改善现有技术,开发新技术。如新南威尔士大学研究了近20年的先进电池系列PESC、PERC、PERL电池,2001年,PERL电池效率到达24.7,接近理论值,是迄今为止的最高记录。后来由此衍生了XX中电的SE
9、电池与尚德的PLUTO电池,PLUTO电池的本质即是将实验室PERL电池进展量产,SE电池可以算是尚德PLUTO电池的一个简化版,它们都是从PE系列电池演变而来,因为无论是PESC、PERC,还是PERL电池均含有SE电池最典型的选择性发射极技术,SE技术只选取PE系列收益最明显、同时产业化相对容易的前外表构造局部。相对于尚德PLUTO是对PERL技术的“高仿电池,中电SE电池可视为“低仿,如图22 PERL电池构造是PERL电池构造图。图22 PERL电池构造PERL电池具有高效率的原因在于:(1)电池正面采用“倒金字塔,这种构造受光效果优于绒面构造,具有很低的反射率,从而提高了电池的短路电
10、流JSC.(2)淡磷、浓磷的分区扩散。栅指电极下的浓磷扩散可以减少栅指电极接触电阻;而受光区域的淡磷扩散能满足横向电阻功耗小,且短波响应好的要求;(3)反面进展定域、小面积的硼扩散P+区。这会减少背电极的接触电阻,又增加了硼反面场,蒸铝的背电极本身又是很好的背反射器,从而进一步提高了电池的转化效率;(4)双面钝化。发射极的外表钝化降低外表态,同时减少了前外表的少子复合。而反面钝化使反向饱和电流密度下降,同时光谱响应也得到改善;但是这种电池的制造过程相当繁琐,其中涉及到好几道光刻工艺,所以不是一个低本钱的生产工艺。其他如SunPower公司开发出一种采用丝网印刷工艺的低本钱反面点接触电池,效率已
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