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文檔簡介
1、 3.全光譜利用結構 目前對某一種光電池材料,能利用的光能只是與其能帶隙對 應的光譜段。所以,對單晶硅,理論極限效率為2730。 太陽光中有大量的低能長波光子,目前的太陽能電池無法有效地 將其轉換成高能短波光子,降低了太陽能電池的效率。德國馬 普聚合物研究所和索尼材料科學實驗室的專家通過大量試驗, 找到了兩種新物質,即乙基卟啉白金薄膜和二苯蒽,解決了陽 光中低能長波光子向高能短波光子的轉換。這兩種被稱為“光 子傳遞者”的物質具有不同的特性,一種作為吸收長波光子的 “接收器分子”,另一種作為發(fā)射短波光子的“發(fā)射器分子”。 首先由“接收器分子”接收太陽光中的低能分子,然后將能束 傳遞給“發(fā)射器分子
2、”,由其以高能短波光子形式輸出。用它 們的組合結構可以得到高效率光電轉換。 太陽能電池的發(fā)展趨勢 從上可知,作為太陽能電池的材料,III-V族化合物及CIS等系由 稀有元素所制備,盡管以它們制成的太陽能電池轉換效率很高,但 從材料來源看,它們將來不可能占據(jù)主導地位。而納米晶TiO2、納 米晶硅和聚合物修飾電極太陽能電池的研究剛剛起步,技術不成熟, 還處于探索階段,短時間內不可能替代硅系太陽能電池。因此,從 轉換效率和材料的來源角度講,今后發(fā)展的重點仍是硅太陽能電池 特別是多晶硅和非晶硅薄膜電池。由于多晶硅和非晶硅薄膜電池具 有較高的轉換效率和相對較低的成本,將最終取代單晶硅電池,成 為市場的主導產(chǎn)品。 提高轉換效率和降低成本是太陽能電池制備 中考慮的兩個主要因素,對于目前的硅系太陽能電池,要想再進一 步提高轉換效率是比較困難的。因此,今后研究的重點除開發(fā)新的 電池材料外,應集中在如何降低成本上來,現(xiàn)有的高效率電池是在 高質量的硅片上制成的,是最費錢的部分。因此,在如何保證轉換 效率仍較高的情況下降低襯底的成本就顯得尤為重要。也是今后太 陽能電池發(fā)展急需解決的問題。 作業(yè) 1. 太陽能電池的工作原理是什麼? 2. 太陽能電池有那些主要技術指標? 3. 示意畫出單晶硅太陽能電池的結構。 4. 寫出單晶硅太陽能電池的主要工藝。 5. 目前正在
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