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文档简介

太阳能电池材料1ppt课件目录背景及发展历程1基本原理2电池分类4发展前景5电池应用32ppt课件背景地球每天接收的太阳能,相当于整个世界一年所消耗的总能量的200倍。太阳每秒发出的能量就大约相当于1.3亿亿吨标准煤完全燃烧时所释放出的全部热量。包括风能、海洋能等,都是太阳能的子孙,都是太阳能转换而成。太阳能是人类取之不尽用之不竭的可再生清洁能源。太阳能电池是太阳能利用的重要途径之一太阳能电池是太阳能利用的重要途径之一3ppt课件太阳能电池基本原理

1.太阳能电池太阳能电池(SolarCells),也称为光伏电池,是将太阳光辐射能直接转换为电能的器件。由这种器件封装成太阳能电池组件,再按需要将一定数量的组件组合成一定功率的太阳电池方阵,经与储能装置、测量控制装置及直流--交流变换装置等相配套,即构成太阳电池发电系统,也称为光伏发电系统。

2.光伏特效应

光生伏特效应,是指光照使不均匀半导体或半导体与金属结合的不同部位之间产生电势差的现象,简称“光伏效应”。4ppt课件太阳能电池基本原理太阳能电池是由电性质不同的n型半导体和p型半导体连接合成,一边是p区,一边是n区,在两个相互接触的界面附近形成一个结叫p-n结,结区内形成内建电场,成为电荷运动的势垒。5ppt课件太阳能电池基本原理

当太阳光入射到太阳电池表面上后,所吸收得能量大于禁带宽度,在p-n结中产生电子-空穴对,在p-n结内建电场作用下,空穴向p区移动,电子向n区移动,从而在p区形成空穴积累,在n区形成电子积累。若电路闭合,形成电流。6ppt课件太阳能电池发展历史

几千年来人类无意识地利用太阳能来取暖和晾晒物品,直到19世纪末才出现了第一台太阳能热水器,而第一片太阳能电池的出现则是在1954年,其发展过程简列如下:1893年

法国科学家贝克勒尔发现“光生伏特效应”,即“光伏效应”。1930年

肖特基提出Cu2O势垒的“光伏效应”理论。同年,朗格首次提出用“光伏效应”制造“太阳电池”,使太阳能变成电能。1941年

奥尔在硅上发现光伏效应。1954年

恰宾和皮尔松在美国贝尔实验室,首次制成了实用的单晶太阳能电池,效率为6%。同年,韦克尔首次发现了砷化镓有光伏效应,并在玻璃上沉积硫化镉薄膜,制成了第一块薄膜太阳能电池。7ppt课件太阳能电池的发展历史1958年

太阳能电池首次在空间应用,装备美国先锋1号卫星电源。1959年

第一个多晶硅太阳能电池问世,效率达5%。1975年

非晶硅太阳能电池问世。1980年单晶硅太阳能电池效率达20%,砷化镓电池达22.5%,多晶硅电池达14.5%,硫化镉电池达9.15%。1998年

单晶硅光伏电池效率达25%。荷兰政府提出“荷兰百万个太阳光伏屋顶计划”,到2020年完成。

自50年代研制成第一块实用的硅太阳能电池、60年代太阳能电池进入空间应用、70年代进入了地面应用,太阳能光电技术已历经了半个世纪。发展到今天,世界太阳能电池组件的年产量达200MW以上。

8ppt课件太阳能电池的应用建筑设施航天航空交通设施家电方面太阳能车通信方面领域9ppt课件太阳能电池的应用交通设施交通/铁路信号灯交通警示/标志灯高空障碍灯10ppt课件太阳能电池的应用通信方面光缆维护站小型通信机信号发射塔11ppt课件太阳能电池的应用建筑设施12ppt课件太阳能电池的应用航空航天卫星供电电池航天飞机供电探测器电池13ppt课件太阳能电池的应用太阳能汽车14ppt课件太阳能电池的应用太阳能电池的应用家电方面手提灯节能灯充电器15ppt课件太阳能电池的分类1.按结构分类同质节太阳能电池异质节太阳能电池肖特基太阳能电池2.按材料分类硅太阳能电池多元化合物薄膜太阳能电池有机化合物太阳能电池敏化纳米晶太阳能电池聚合物多层修饰电极型太阳能电池3.按工作方式分类平板太阳能电池聚光太阳能电池分光太阳能电池16ppt课件太阳能电池的分类第一代:单晶硅和多晶硅两种,大约占太阳能电池产品市场的89.9%。第一代太阳能电池基于硅晶片基础之上,主要采用单晶体硅、多晶体硅为材料。其中,单晶硅电池转换效率最高,可达到18-20%,但生产成本高。第二代:薄膜太阳能电池,占太阳能电池产品市场的9.9%,第二代太阳能电池基于薄膜技术基础之上,主要采用非晶硅及氧化物等为材料。效率比第一代低,最高的的转化效率为13%,但生产成本最低。第三代:铜铟硒(CIS)等化合物薄膜太阳能电池及薄膜Si系太阳能电池。主要处于实验室生产状态,由于其的高效率,低成本而存在潜在庞大的经济效应。17ppt课件太阳能电池的分类A《纳米晶体TiO_2多孔膜的制备、性能及其在太阳能电池中的应用》B《Graetzel型光电化学太阳能电池(PEC)研究进展》

C《染料敏化TiO_2纳晶太阳能电池研究进展

18ppt课件硅太阳能电池硅太阳能电池可分为:单晶硅太阳能电池多晶硅薄膜太阳能电池非晶硅薄膜太阳能电池1.单晶硅太阳能电池

单晶硅太阳能电池,是以高纯的单晶硅棒为原料的太阳能电池,其转换效率最高,技术也最为成熟。高性能单晶硅电池是建立在高质量单晶硅材料和相关的热加工处理工艺基础上。19ppt课件生产工艺:硅太阳能电池导电玻璃膜切割清洗

检测镀铝电极沉积PN结老化检测封装成品检测20ppt课件硅太阳能电池德国费莱堡太阳能系统研究所保持着世界领先水平电池转化效率超过23%,最大值可达23.3%。Kyocera公司制备的大面积单电晶太阳能电池转换效率19.44%。北京太阳能研究所研制的平面高效单晶硅电池(2cm×2cm)转换效率达19.79%,刻槽埋栅电极晶体硅电池(5cm×5cm)转换效率达8.6%。

单晶硅太阳能电池转换效率最高,由于受单晶硅材料价格及繁琐的电池工艺影响,致使单晶硅电池成本价格较高,要想大幅度降低其成本是非常困难的。为了节省高质量材料,寻找单晶硅电池的替代产品,现在发展了薄膜太阳能电池,其中多晶硅薄膜太阳能电池和非晶硅薄膜太阳能电池就是典型代表。21ppt课件硅太阳能电池2.非晶硅薄膜太阳能电池非晶硅薄膜太阳能电池所采用的硅为a-Si。其基本结构不是pn结而是pin结。掺硼形成p区,掺磷形成n区,i为非杂质或轻掺杂的本征层。22ppt课件硅太阳能电池突出特点:材料和制造工艺成本低。制作工艺为低温工艺(100-300℃),耗能较低。易于形成大规模生产能力,生产可全流程自动化。品种多,用途广。存在问题:光学带隙为1.7eV→对长波区域不敏感→转换效率低光致衰退效应:光电效率随着光照时间的延续而衰减解决途径:制备叠层太阳能电池,即在制备的p-i-n单结太阳能电池上再沉一个或多个p-i-n子电池制得。23ppt课件硅太阳能电池生产方法:反应溅射法、PECVD法、LPCVD法。反应气体:H2稀释的SiH4衬底材料:玻璃、不锈钢等24ppt课件硅太阳能电池美国联合太阳能公司(VSSC)制得的单结太阳能电池最高转换效率为9.3%,三带隙三叠层电池最高转换效率为13%(在小面积上0.5cm×0.5cm)。日本中央研究院采用一系列新措施,制得的非晶硅电池的转换效率为13.2%。国内关于非晶硅薄膜电池,尤其叠层太阳能电池的研究并不多,南开大学耿新华等用工业用材料,以铝电极制备出面积为20cm×20cm、转换效率为8.28%的叠层太阳能电池。

由于具有相对较高的转换效率和较低的成本及重量轻等特点,有着极大的潜力。但其稳定性不高,直接影响实际应用。若进一步解决稳定性问题及提高转换率问题,非晶硅大阳能电池将是太阳能电池的主要发展产品之一。25ppt课件硅太阳能电池3.多晶硅太阳能电池

多晶硅薄膜太阳电池是将多晶硅薄膜生长在低成本的衬底材料上,用相对薄的晶体硅层作为太阳电池的激活层,不仅保持了晶体硅太阳电池的高性能和稳定性,而且材料的用量大幅度下降,明显地降低了电池成本。多晶硅薄膜太阳电池的工作原理与其它太阳电池一样,是基于太阳光与半导体材料的作用而形成光伏效应。常用制备方法:低压化学气相沉积法(LPCVD)等离子增强化学气相沉积(PECVD)液相外延法(LPPE)溅射沉积法化学气相沉积法26ppt课件硅太阳能电池反应气体SiH2Cl2、SiHCl3、SiCl4或SiH4↓(一定保护气氛下)硅原子沉积在加热的衬底上(衬底材料为Si、SiO2、Si3N4等)

存在问题:非硅衬底上很难形成较大的晶粒,容易在晶粒间形成空隙解决方法:先用LPCVD在衬底上沉炽一层较薄的非晶硅层,再将这层非晶硅层退火,得到较大的晶粒,然后再在这层籽晶上沉积厚的多晶硅薄膜。

27ppt课件硅太阳能电池德国费莱堡太阳能研究所采用区馆再结晶技术在FZSi衬底上制得的多晶硅电池转换效率为19%。日本三菱公司用上述方法制备的电池,效率达16.42%。美国Astropower

公司采用LPPE制备的电池效率达12.2%。

多晶硅薄膜电池由于所使用的硅较单晶硅少,又无效率衰退问题,并且有可能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,多晶硅薄膜电池不久将会在太阳能电地市场上占据主导地位。28ppt课件硅太阳能电池

三种硅基太阳能电池性能分析种类优势劣势转换效率单晶硅太阳能电池转化效率最高,技术最为成熟硅消耗量大,成本高,工艺复杂16%-20%多晶硅太阳能电池转化效率较高多晶硅生产工艺复杂,供应受限制14%-16%非晶硅薄膜太阳能电池成本低,可大规模生产转换效率不高,光致衰退效率9%-13%非晶硅太阳能电池最终将取代单晶硅太阳能电池29ppt课件硅太阳能电池太阳能发电宗旨:降低成本和提高效率30ppt课件多元化合物薄膜太阳能电池

多元化合物薄膜太阳能电池材料为无机盐,其主要包括砷化镓III-V族化合物、硫化镉、碲化镉及铜铟硒薄膜电池等。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产品。砷化镓III-V化合物电池的转换效率可达28%,砷化镓化合物材料具有十分理想的光学带隙以及较高的吸收效率,抗辐照能力强,对热不敏感,适合于制造高效单结电池。但是砷化镓材料的价格不菲,因而在很大程度上限制了用砷化镓电池的普及。31ppt课件多元化合物薄膜太阳能电池

铜铟硒薄膜电池(简称CIS)适合光电转换,不存在光致衰退效应的问题,转换效率和多晶硅一样。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,这类电池的发展又必然受到限制。金属栅状电极减反射膜窗口层(ZnO)过渡层(CdS)光吸收层(CIS)金属背电极(MO)玻璃衬底32ppt课件有机化合物太阳能电池

有机太阳能电池以有光敏性质的有机物作为半导体材料,以光伏效应而产生电压形成电流。有机太阳能电池按照半导体的材料可以分为单质结结构、pn异质结结构和染料敏化纳米晶结构。根据有关调查数据,有机太阳能电池的成本平均只有硅太阳能电池的10%--20%;然而,目前市场上的有机太阳能电池的光电转换效率最高只有10%,这是制约其全面推广的主要问题。因此,如何提高光电转换率是今后应该解决的重点问题。33ppt课件有机化合物太阳能电池2009年4月26日《naturephotonics》上的高效单结电池34ppt课件敏化纳米晶太阳能电池

染料敏化TiO2太阳电池实际上是一种光电化学电池。1991年,瑞士洛桑高等工业学院(EPFL)的Michael

Grätzel教授领导的研究小组用廉价的宽带隙氧化物半导体TiO2制备成纳米晶薄膜,薄膜上吸附大量羧酸-联吡啶Ru(II)的配合物的敏化染料,并选用含氧化还原电对的低挥发性盐作为电解质,研制成一种称为染料敏化纳米晶太阳能电池。

纳米晶TiO2

太阳能电池的优点在于它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1/5~1/10,寿命能达到20年以上。但此类电池的研究和开发刚刚起步,估计不久的将来会逐步走上市场。35ppt课件敏化纳米晶太阳能电池基本原理:染料分子吸收太阳光能跃迁到激发态,激发态不稳定,电子快速注入到紧邻的TiO2

导带,染料中失去的电子则很快从电解质中得到补偿,进入TiO2

导带中的电于最终进入导电膜,然后通过外回路产生光电流。36ppt课件敏化纳米晶太阳能电池37ppt课件聚合物多层修饰电极型太阳能电池

以有机聚合物代替无机材料是刚刚开始的一个太阳能电池制造的研究方向。由于有机材料柔性好,制作容易,材料来源广泛,成本低等优势,从而对大规模利用太阳能,提供廉价电能具有重要意义。以有机材料制备太阳能电池的研究仅仅刚开始,不论是使用寿命,还是电池效率都不能和无机材料特别是硅电池相比。能否发展为具有实用意义的产品,还有待于进一步研究探索。38ppt课件各类太能能性能比较39ppt课件各类太阳能性能比较种类材料太阳能单电池效率太阳能电池模块效率主要制备方法优点缺点硅系太阳能电池单晶硅15~24%13~20%表面结构化发射区钝化分区掺杂效率最高

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