全球薄膜太阳能电池部分国家及地区运行分析.docx
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1、全球薄膜太阳能电池部分国家及地区运行分析一、美国美国CIGS化合物太阳能电池研发状况GlobalSolar (亚利桑那州)GlobalSolar公司成立于 1996年,以不锈钢板(Stainlesssteelsubstrates)为基板,采 同时蒸着法制作可挠式(Flexible) CIGS太阳电池与模块。 CIGS 太阳电池模块的接合构造为 ZnO:Al/ZnO/CdS/CIGS/i/Mo/SS,其特征为太阳电池单元彼此 相互重迭。目前受光面积8,709平方公分的大面积模块的转 换效率为10.2%,输出电力为88.9瓦(W),开路电压(Voc) 36.1V,短路电流(Isc) 4.1A, F
2、F (FieldFactor) 0.6060目 前研究开发着重于太阳电池模块封装方式的开发,以对应户 外使用环境下CIGS太阳电池模块性能的提升。Nanosolar (加州)Nanosolar公司成立于2002年,累计 投入1亿5千万美元于研究开发,该公司以不锈钢板为基板、CIGS奈米粒子(Nanoparticleink)为原料,采涂布印刷法制 到材料的光谱响应特性.日本东京大学Yamakawa等合成了给体受体共聚物 PIC DTBT和PIC DT2BT.分另lj用两种物质和PCBM制作的 光伏器件在AM 1.5(AM 1.5,100mw/cm2)光照下开路电压可达 0.9V,能量转换效率分别
3、达到了 1.47%和2.07%.Fujishima等研究者采用了一种全新的较高的光吸收给 体材料DBP取得了较高的转换率3.6%(AM1.5,100mw/cm2).除了寻找更好的材料之外还有许多其它的因素也能极 大的影响到器件的性能.3.2新的成膜工艺和膜的形态结构的改进材料的迁移率对于短路电流的提高有很大影响,因而选 取迁移率较高的材料往往能提高器件的性能,而有机太阳能 电池又往往受到材料迁移率的限制而无法提高光电转换率. 材料的迁移率可以通过掺杂来改善,在合适条件下进行退火 也有助于材料形成较为整齐的结构从而有利于迁移率的提 高,当然为了提高有机层迁移率可以做的工作也不止这些.工 作都是围
4、绕形成有利于器件性能提升的形态结构展开的.东京大学的Ogawa等研究者利用layer by layer沉积技 术(LbL)使载流子的迁移率高达4 1014cm2/Vs.大阪大学的 Kittichungchit 等研究者采用蒸汽成膜取得了较好的膜形态和结晶性,制成的 ITO/C60/poly(3 hexylthiophene)(PAT6)/Au 结构器件,开路电 压,填充因子,和外量子效率都有提高.还有一些研究者是通过 改进膜的成份比例和溶剂来实现有序结晶性的改进的.东京 大学的Nishizawa等研究者通过改变给体受体的不同比例从而导致了器件性能的 差异.日本产业技术综合研究所的Cook等研究
5、者在氯苯溶液 中加入乙醇从而使P3HT的结晶性提高了.综上所述,针对膜形态结构的改善工作主要是为了改善 器件的有机层的分子的有序性和提高结晶性的,也让我们认 识到了膜的形态结构对器件性能的影响的重要性.3.3采用 缓冲层,改善电极和界面一般,在有机太阳能器件中,激子的有效分离和载流子的 有效收集很重要.因而广泛采用的缓冲层的介入和成膜工艺的变化等得到了广泛的研究.除此之外,电极和有机层的接触 的改善,电极的形态结构等对载流子的收集有着至关重要的 作用,因而也得到了广泛的关注和研究.缓冲层的引入有些研究者认为是为了阻止激子在界面 上的复合,而也有研究者认为他是阻止电子从电极扩散到有 机层从而形成
6、反向电压削弱器件的性能.缓冲层的介入还可 以有助于形成良好的界面接触有利于载流子的收集,但这个 时候缓冲层的厚度要合适的控制.大阪大学的Hori等研究者使用MoO3作为缓冲层使 ITO/C60/PAT6/MoO3/Au结构的器件的能量转换率提高到了 1.15%(AM1.500mw/cm2).松下电工有限公司的Sakai等研 究者制作了一种层叠的有MoO3和LiF介入的电池取得了较 高的能量的转换率.北陆先端科学技术大学院大学的 Kinoshita等研究者研究发现ITO/MoO3/Tetraphenylporphine/C60/Bathocuproine/Ag 结构的 电池中的MoO3缓冲层的厚
7、度从0变化至I50nm时能量转换 率从1.24%升到1.88%.电极的选择合适才能形成良好的欧姆接触不至于导致 载流子收集的势垒,从而有利于短路电流的提高.另一方面电 极的表面形态对载流子的收集也很重要.德岛文理大学的Yano等研究者通过对ITO表面粗糙程 度对电池性能的影响的研究发现短路电流对ITO的表面粗糙 程度较为敏感.京都大学的Rattanavoravipa等研究者通过在 导电电极上制作纳米管来提高器件的性能34掺 杂通过掺杂可以改变材料的能级结构,从而改善光谱响应 特性和提高开路电压,另一方面也有利于改进材料的迁移率. 合适的掺杂物质和比例的选择可以改善器件的性能.通过掺杂可以提高开
8、路电压洛古屋工业大学的Hayashi 等研究者通过在P3HT/PCBM结构的体异质结器件中使用(MEH PPV)层从而使开路电压从0.38V提高到了 0.5V,因为这样做可以通过影响能级而使电压提高.北陆先端科学 技术大学院大学的Kinoshita等研究者通过在基于 Pentacene/C60结构的电池中间加入ZnPc层从而使短路电流 和开路电压都有相应的提高.掺杂同时也可以促进激子的有效分离,进而可以增大短 路电流,从而使器件性能得到提升.中部大学的Somani等研究 者在有机层中加入双壁纳米管用于改善激子的分离,使器 件的性能改良了很多倍.同时Somani等研究者研究发现在器 件中用伯金属
9、颗粒修饰的纳米管能够增强在金属有机物交 界处的电场从而使激子分离更为有效,从而提高了器件的性 能.同时也发现用金属金和钉也可以有同样的效果,从而得出 用金属去修饰纳米管会提高器件的性能的结论.掺杂也可以改善器件对光谱的吸收和响应.京都大学的 Yamamoto等研究者发现PCBM含量较少的时候吸收谱较为宽为900lOOOnm之间,而含量较多时则较为窄为900nm附近,这 也就预示了光谱响应特性也受有机层各组元的比例的影响. 名古屋工业大学的Ismail等研究者通过在P3HT/PCBM结构 中掺杂入9,10 diphenylanthracene(DPA)从而提高了光吸收 和载流子的传输,改善了器件
10、性能.因为掺杂一般会影响到物 质的能级,进而改善了载流子的迁移率35器件稳定性和寿 命的改进与无机太阳能电池相比,有机太阳能电池的稳定性差,寿 命短,这些问题将会是有机太阳能电池面临的重大问题.导致 有机太阳能电池寿命不长的原因有很多,比如水和氧对有机 层的氧化作用等,寻找一种途径能够延缓这些过程,延长太阳 能电池的寿命也引起了一部分人的兴趣.金汉大学的Kuwabara等研究者使用Ti的氧化物代替低 功函数电极,制作成的电池在AM 1.5太阳光模拟照射下的能 量转换率达到2.5%,并且在周围环境中连续照射10小时性能 还能保持不变.北陆先端科学技术大学院大学的Kanai等研究 者发现在ITO电
11、极和p型有机层之间加入MoO3层可以提高 器件的稳定性,抑制器件效率的退化.岛根大学的Yoshida等 研究者使用Ga掺杂的ZnO作为透明电极制作的器件可以使 器件稳定性增大.4未来的发展趋势基于日本目前有机太阳能电池的研究现状可以看出,未 来关于有机太阳能的研究的努力方向将会是:1、寻找和合成 新的光谱响应特性和迁移率更良好的,能更容易形成有序形 态结构的材料.因为材料的自身的性质直接决定着他能不能 低成本的被用作光伏器件.2、有机层的形态的进一步优化,和 优化结构制作过程的简化.因为只有优化的结构才能使材料 的功能得到充分的展现,而制作过程的简单与否则直接关系 着器件制作的成本问题,也就是
12、关系着能不能更好的市场 化.3、电极的优化形态结构和新的电极材料的找寻,电极形态 也对器件的性能有一定的影响,直接关系着有机材料产生的 自由电荷能不能被有效的收集并传导出去.目前来看,这种影 响是不能被忽略的,如果找到合适的电极将能极大的改善器 件的性能.4、电池稳定性的提高和寿命的延长.找到一种能使有机光伏器件的寿命更长的方法或材料也是至关重要的,寿命和 稳定性关系着这种器件能不能成为商品三、其他国家分析受全球性经济危机的影响,欧洲的太阳能电池市场不仅 将在2009年停下快速增长的脚步,而且还有可能陷入衰退。但是,对该地区的印刷太阳能电池领域来说,2009年可 能会成为其快速发展和加快商业化
13、进程的一年。目前人们使用的大多数太阳能电池都是用晶体硅制成 的,而且它们一般都被放置在玻璃等硬性承印物上。硫化镉(CdTe)、铜锢钱二硒(CIGS)和染料敏化太阳能电 池(DSSC)等有机薄膜太阳能电池的销售额将从2009年的不 到5亿美元增长到2014年的200亿美元。到那时,薄膜太阳能电池将广泛采用聚酯有机材料进行 生产,而且随着印刷速度的提高、成本的下降和产量的增加, 有很一大部分薄膜太阳能电池都通过印刷的方式生产出来。目前,欧洲国家在推动印刷太阳能技术的发展上所起到 的作用非常大,因为它们不但能为太阳能技术的开发提供了 充足的资金,而且还能给太阳能电池的用户提供一定的补贴 或税收优惠。
14、目前,最活跃的一个印刷电子领域就是染料敏化太阳能 电池(DSSC),因为它在所有薄膜技术中的应用范围最广。澳大利亚著名的染料敏化太阳能电池材料和元件供应 商Dyesol公司的子公司作为欧洲最著名的印刷电子贸易协会,有机电子协会认 为印刷电子技术最早将在消费品领域得到应用。在不远的将 来,这项技术还将延伸到对与建筑物融为一体的太阳光电板 (Building Integrated Photovoltaic, BIPVo 将太阳光电系统结 合建筑设计的一种节能建材产品,可直接取代传统屋顶、窗 户、外墙及遮阳/雨棚等。可大幅改善传统太阳光电系统笨重 外型,不但美观,而且还可以增加空间效益;打造另一个太
15、 阳光电建筑产业的市场商机)的生产过程中。据有机电子协会预测,从2015年开始,安装在住宅楼 的房顶、外墙和其他地方上的印刷有机太阳能电池板将与电网相连,以便享受政府部门提供的上网电价政策(如补贴、 税收减免等)。在今天的欧洲,似乎只有非晶硅太阳能电池 才能享受长期保护电价,而再过5年左右,有机电子材料将 达到或超过非晶硅的导电水平,并能与多晶硅的性能相媲 美。等到那个时候,太阳能电池的成本将达到与传统发电成 本相同的水平,这也将进一步提升太阳能电池在能源市场上 的份额。欧洲光伏工业协会(EPIA)曾经预测,到2020年,太 阳能电池在欧洲电力销售领域所占的市场份额大约为2%到 3%,而200
16、8年年底,该协会将这一预测数据提高到了原来 的四倍,达到了 12%o与这种乐观预期相反的是,德国政府于近日宣布,截止 到2010年,太阳能发电只能占到该用电量的2%至I3%o德 国目前是欧洲地区安装太阳能电池数量最多的国家之一,因 为它能为这类用户提供非常优厚的再生能源补贴。直到现在,德国还在全球每年新增的太阳能产能中占据 作可挠式(Flexible) CIGS太阳电池与模块,目前已从研发 阶段进入到商业生产的阶段。目前Nanosolar公司对于转换 效率等产品性能数据相当保密,目前仅针对系统整合厂商 (wholesalesystemintegrators) 出货。2007 年 9 月 Nan
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