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新系統(tǒng)使太陽能電池效率再創(chuàng)新高

鉅大LARGE  |  點擊量:539次  |  2021年04月30日  

《自然·能源》雜志近日公布,一組國際聯(lián)合團隊報告成功制造了鈣鈦礦/硅雙層單片電池。


新系統(tǒng)使太陽能電池效率再創(chuàng)新高


2021年一月一日,比亞迪公開“光波轉(zhuǎn)換材料及其制備方法和太陽能電池”專利,能夠使得太陽能電池利用更寬波長范圍的光,從提高光利用率上提高了太陽能電池的光電轉(zhuǎn)換效率。


專利申請中表示,目前的硅基太陽能電池光伏組件,光電轉(zhuǎn)換率仍然有待改善。其中鈣鈦礦基太陽能電池僅僅能夠控制鈣鈦礦吸收層晶體的生長,并無法控制后期鈣鈦礦晶體是否發(fā)生團聚,且控制過程操作復(fù)雜。硅基太陽能電池光伏組件中使用的常規(guī)玻璃,透光率都是在400~1000納米之間這個可見光有限的光譜范圍,從光轉(zhuǎn)換根源上已削減了光利用率。


這項發(fā)明能夠利用量子效應(yīng)將400nm以下波長的紫外光轉(zhuǎn)換成波長介于400~1000納米之間可見光波,從而提高太陽能電池的光利用率。根據(jù)實驗結(jié)果,相比硅基太陽能電池,采用這種光波轉(zhuǎn)換材料的電池能夠利用紫外光。

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但就在近日,一組國際聯(lián)合團隊報告成功制造了鈣鈦礦/硅雙層單片電池。在室外條件下,雙面串聯(lián)太陽能電池實現(xiàn)超出任何商用硅太陽能電池板的效率。這也是首次通過實驗清晰證明了雙面串聯(lián)裝置效能優(yōu)越的證據(jù)。


鈣鈦礦太陽能電池,是利用鈣鈦礦型的有機金屬鹵化物半導體作為吸光材料的第三代太陽能電池。此次研究團隊分析了在各種真實光照和反照率條件下,想要獲得最佳電流匹配所需的鈣鈦礦帶隙。


研究中新的雙面串聯(lián)太陽能電池,其主體由硅層和鈣鈦礦層構(gòu)成,同時還結(jié)合了許多其他化合物。最終,他們采用了較窄的鈣鈦礦帶隙,具有透明背電極的器件結(jié)構(gòu)依賴于反照率來增強底部電池中的電流出現(xiàn),增強了鈣鈦礦頂部電池中的電流出現(xiàn)。


該團隊進而首次報告了在單面AM1.5G陽光的照射下,經(jīng)認證的功率轉(zhuǎn)換效率大于25%的雙面串聯(lián)配置,在戶外實驗場下,發(fā)電密度高達26mWcm-2的結(jié)果。對暴露在不同反照率下的性能進行比較后,研究團隊得出了雙面單片鈣鈦礦/硅串列太陽能電池利用環(huán)境中的漫反射光反照率,其性能優(yōu)于單面鈣鈦礦/硅串列太陽能電池的結(jié)論。


此次研究涉及14種材料,其中每一種材料都必須進行所謂“完美優(yōu)化”。串聯(lián)裝置的復(fù)雜性,正是這次最重要的挑戰(zhàn)。

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這次研究證明,使用雙面串聯(lián)配置,已超過目前公認的串聯(lián)配置的性能極限。這種雙面串聯(lián)組合的新系統(tǒng),不但可以搜集到更多的能量,還可以捕獲許多原本被浪費掉的、從地面反射和散射的光,前所未有地新增串聯(lián)太陽能電池的效能。


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