电池英才网——太阳能电池简介及市场格局.doc
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1、【精品文档】如有侵权,请联系网站删除,仅供学习与交流电池英才网太阳能电池简介及市场格局.精品文档.电池英才网太阳能电池简介及市场格局关于未来太阳能电池市场格局的一点思考摘要:本文介绍了各种太阳能电池的优缺点,最后以表格的形式对各种太阳能电池进行了对比,最后得出了关于太阳能电池未来市场格局的一些合理推想。关键词:太阳能电池,未来市场格局1 前言1954年Bell实验室研发出第一个单晶硅太阳能电池,效率为6%。自此开启了太阳能电池的新纪元。硅系太阳能电池已从单晶,多晶硅发展到非晶硅,从块状发展到薄膜,实现第一代到第二代的的转换。20世纪后期,各种化合物薄膜电池兴起,呈现欣欣向荣的局面。碲化镉,砷化
2、镓,铜铟镓硒如雨后春笋般地登上舞台。有机物薄膜电池也不甘寂寞,在沉寂了数年之后也焕发出勃勃生气。21世纪注定是太阳能利用的新世纪。那么,在诸多太阳能电池中,究竟哪些会脱颖而出,或者说占主导地位呢?未来的太阳能电池市场格局又会是怎样的呢?以下就是我的分析。2 太阳能电池的简单分类太阳能电池按照吸收层所用的材料可以分为无机太阳能电池,有机太阳能电池和光化学太阳能电池。无机太阳能电池又可分为块状太阳能电池和薄膜太阳能电池。块状太阳能电池主要是单晶硅和多晶硅太阳能电池。薄膜太阳能电池包括硅薄膜和化合物半导体薄膜太阳能电池两类。硅薄膜电池分为多晶硅和非晶硅薄膜,化合物半导体薄膜电池主要包括砷化镓,硫化镉
3、、碲化镉和铜铟镓硒太阳能电池。有机太阳能电池可分为两类,一类为P-N结结构有机太阳能电池,包括单质结结构、异质结结构和混合异质结结构有机太阳能电池。另一类就是近十几年来研究较多的染料敏化纳米晶太阳能电池。3 各种太阳能电池的优劣3.1 无机块状太阳能电池3.1.1 单晶硅太阳能电池单晶硅太阳能电池是最早实现商业化的一种太阳能电池,商业光电转换效率为16%20% 。原料硅来源丰富,它的结构和生产工艺已定型, 产品已广泛用于空间和地面。但用作太阳能电池的不是普通的硅,而是99.9999%的高纯硅。硅的提纯工艺复杂, 电耗很大, 在太阳能电池生产总成本中己超过了1/2。另外,目前冶炼的时候多用煤炭作
4、为燃料,且用改良西门子法提纯硅时会产生大量的硅氯化合物,如果处理不当,将会造成很大的污染,这种情形在中国尤其严重。3.1.2 多晶硅太阳能电池多晶硅太阳能电池使用的多晶硅材料, 多半是含有大量单晶颗粒的集合体, 或用废次单晶硅料和冶金级硅材料熔化浇铸而成。因此成本相对单晶硅来说要小,污染也降低了,但随之而来效率也降低了,商业转换效率大概在12%13% 。3.2 无机薄膜太阳能电池由于高纯多晶硅价格飙升,使得晶体硅电池价格上涨,为薄膜太阳能电池带来了行业机会。薄膜太阳能电池,由于所用材料远远少于块状太阳能电池,所以成本要远低于块状太阳能电池,当然砷化镓太阳能电池除外。3.2.1 多晶硅薄膜太阳能
5、电池多晶硅薄膜太阳能电池一般采用气相沉积法制备。它所使用的硅远较单晶硅少, 又无效率衰退问题, 并且可以在廉价衬底材料上制备, 其成本远低于单晶硅电池, 而效率高于非晶硅薄膜电池。因此,多晶硅薄膜电池将成为薄膜太阳能中发展速度最快的电池。3.2.2 非晶硅薄膜太阳能电池非晶硅薄膜光伏电池与单晶硅和多晶硅太阳能电池的制作方法完全不同, 硅材料消耗少、电耗低能,一般用辉光放电法、反应溅射法等制备。它能够在较低的温度下直接沉积在廉价衬底上,有大幅度降低成本的潜力,适合用于建筑光伏一体化以及大型太阳能并网发电系统,但光电转换效率偏低, 国际先进水平为10%左右, 且不够稳定, 常有转换效率衰降的现象。
6、因而非晶硅薄膜电池的发展受到制约。3.2.3 硫化镉、碲化镉多晶薄膜电池为了寻找单晶硅电池的替代品,人们除开发了多晶硅、非晶硅薄膜太阳能电池外,又不断研制其它材料的太阳能电池,以解决硅系材料普遍存在的冶炼硅污染问题。其中主要包括砷化镓III-V族化合物、硫化镉、碲化镉及铜铟镓硒薄膜电池等。上述电池中,尽管硫化镉、碲化镉多晶薄膜电池的效率较非晶硅薄膜太阳能电池效率高,成本较单晶硅电池低,并且也易于大规模生产,但由于镉有剧毒,会对环境造成严重的污染,因此,并不是晶体硅太阳能电池最理想的替代物。3.2.4 砷化镓太阳能电池GaAs属于III-V族化合物半导体材料,其能隙为1.4eV,正好为太阳光高吸
7、收率的值,与太阳光谱的匹配较适合,且能耐高温,在250的条件下,光电转换性能仍很良好,其最高光电转换效率约30,特别适合做高温聚光太阳电池。但这种电池制备主要采用MOVPE和LPE技术,因此成本较高。由于镓比较稀缺,砷有毒,此种太阳电池的发展也受到影响。3.2.5 铜铟硒、铜铟镓硒太阳能电池铜铟硒太阳能电池是以铜、铟、硒三元化合物半导体为基本材料制成的太阳电池。它是一种多晶薄膜结构,为直接带隙材料,一般采用真空镀膜、电沉积、电泳法或化学气相沉积法等工艺来制备,材料消耗少,成本低,性能稳定,光电转换效率在10以上。因此是一种可与非晶硅薄膜太阳电池相竞争的太阳能电池。铜铟镓硒太阳能电池简称CIGS
8、,是在铜铟硒太阳能电池的基础上,以镓取代部分的硒而制成。由于镓的掺入,使得带宽在1.01.7eV连续可调,适于太阳光的光电转换,另外,这种电池也不存在光致衰退问题。制备方法主要有共蒸发法和溅射后硒化法。目前最高效率已达到19.9 % ,商业转换效率也达到了13%15%左右。CIGS作为太阳能电池的半导体材料,具有价格低廉、性能良好和工艺简单等优点,将成为今后发展太阳能电池的一个重要方向。唯一的问题是材料的来源,由于铟和硒都是比较稀有的元素,因此,这两类电池的发展又必然受到限制。无机薄膜电池尽管大大节省了电池材料,但在商业化时也面临了一些难以解决的问题:沉积薄膜的速率慢,薄膜晶粒尺寸小,沉积的温
9、度较高,少数载流子的扩散长度较短。所以虽然电池的薄膜技术已经被人们广泛接受,被认为是最具有潜力的方式,但要真正与块状电池抗衡还有很长的一段路要走。3.3 有机太阳能电池3.3.1 P-N结结构有机太阳能电池P-N结结构有机太阳能电池其实在1958年就已经问世了,科学家们观测到了200 mV的开路电压,光电转化效率低得让人都不好意思提,与硅电池相比,起步之初就高下立判哪。所以一直以来发展缓慢。目前已从单质结结构、异质结结构发展到混合异质结结构有机太阳能电池。即便是混合异质结结构,最高效率也只有6.5%左右。另外,有机太阳能电池稳定性及其寿命都不太好。但不可否认的是,它具有无机太阳能电池无法比拟的
10、巨大优势,即成本低廉,工艺简单,可用印刷的方法大幅度降低成本;能制成各种各样形状,可用于一些曲面物体。因此,如果能解决好效率和寿命问题,有机太阳能电池前途将不可限量。3.3.2 染料敏化太阳能电池完全不同于传统硅系结太阳能电池的装置,染料敏化太阳能电池的光吸收和电荷分离传输分别是由不同的物质完成的,光吸收是靠吸附在纳米半导体表面的染料来完成,半导体仅起电荷分离和传输载体的作用,它的载流子不是由半导体产生而是由染料产生的。染料敏化纳米晶太阳能电池具有廉价的成本和简单的工艺及稳定的性能,其光电效率稳定在10%以上, 制作成本仅为硅太阳电池的1 /51 /10, 寿命能达到20年以上。因此,染料敏化
11、太阳能电池具有广阔的发展前景,将在太阳能民用化浪潮中起到重要的作用。3.4 叠层太阳能电池由于太阳光光谱的能量分布较宽,现有的任何一种半导体材料都只能吸收其中比其禁带宽度值高的光子。太阳光光谱可以被分成连续的若干部分,用能带宽度与这些部分有最好匹配的材料做成电池,并按禁带宽度从大到小的顺序从外向里叠合起来,让波长最短的光被最外边的宽隙材料电池利用,波长较长的光能够透射进去让较窄禁带宽度材料电池利用, 这就有可能最大限度地将光能变成电能,这样结构的电池就是叠层太阳能电池。叠层太阳能电池主要有多元化合物叠层太阳能电池,非晶硅叠层太阳能电池,染料敏化叠层太阳能电池。多元化合物叠层太阳能电池代表性的有
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