转换效率极限与太阳电池设计原理(精品).ppt
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1、 转换效率极限与转换效率极限与转换效率极限与转换效率极限与太阳电池设计原理太阳电池设计原理太阳电池设计原理太阳电池设计原理 光生电流极限光生电流极限光生电流极限光生电流极限一个自身能量高于带宽的光子产生一对或多对一个自身能量高于带宽的光子产生一对或多对电子空穴对。电子空穴对。能量阀值:能量阀值:1.124eV 300K 1.052eV 单声子辅助吸收单声子辅助吸收 0.987eV 双声子辅助吸收双声子辅助吸收自由载流子吸收自由载流子吸收晶格吸收晶格吸收光生电流极限光生电流极限光生电流极限光生电流极限光生电流极限光生电流极限光生电流极限光生电流极限光生电流极限光生电流极限光生电流极限光生电流极限
2、最大光生电流(纯硅)最大光生电流(纯硅)51.5mA/cm2,受自由载,受自由载流子吸收的限制,要得到这样的电流,硅片的厚流子吸收的限制,要得到这样的电流,硅片的厚度需几米厚。度需几米厚。对于正常厚度的太阳电池(对于正常厚度的太阳电池(1mm),光的有),光的有限吸收对电流的限制远远大于自由载流子吸收对限吸收对电流的限制远远大于自由载流子吸收对电流的影响。电流的影响。开路电压的极限开路电压的极限开路电压的极限开路电压的极限两个本征的复合原理:辐射复合,俄竭复合。两个本征的复合原理:辐射复合,俄竭复合。n+PWB1、低注入情况:少子的的浓度远低于电池内、低注入情况:少子的的浓度远低于电池内的多子
3、浓度。在假设电池前、后表面复合速率的多子浓度。在假设电池前、后表面复合速率为零的情况下,俄竭复合的极限暗电流为:为零的情况下,俄竭复合的极限暗电流为:开路电压的极限开路电压的极限开路电压的极限开路电压的极限高注入薄电池高注入薄电池随着掺杂浓度的降低随着掺杂浓度的降低,由俄竭复合限制的由俄竭复合限制的Voc将将提高,掺杂浓度进一步降低使得电池进入高注提高,掺杂浓度进一步降低使得电池进入高注入状态入状态,此时此时Voc将处于由上式表示的饱和状态。将处于由上式表示的饱和状态。开路电压的极限开路电压的极限开路电压的极限开路电压的极限开路电压的极限开路电压的极限开路电压的极限开路电压的极限高注入情况高注
4、入情况低注入低注入 薄电池薄电池低注入低注入厚电池厚电池填充因子极限填充因子极限填充因子极限填充因子极限俄竭复合:低注入俄竭复合:低注入n=1 高注入高注入辐射复合:低注入和高注入辐射复合:低注入和高注入 n=1缺陷复合:低注入缺陷复合:低注入n=1 高注入高注入n=2最大最大FF极限:高注入薄电池极限:高注入薄电池转换效率极限转换效率极限转换效率极限转换效率极限VOC和和ISC 随电池厚度的变化趋势相反,所以对于转换效随电池厚度的变化趋势相反,所以对于转换效率存在着一个最佳的厚度值:率存在着一个最佳的厚度值:80m,28.8%。I Iscsc的损失的损失的损失的损失1、表面反射损失、表面反射
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