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從實驗走向?qū)嶋H!KIT生產(chǎn)出最小損失的鈣鈦礦光伏組件 可實現(xiàn)18%的轉(zhuǎn)換效率

?從電池到模塊而不損失效率:這是鈣鈦礦太陽能電池的主要挑戰(zhàn)之一??査刽敹蚶砉W(xué)院(KIT)的研究人員目前已成功生產(chǎn)出具有最小程度損失的鈣鈦礦型太陽能組件。為此,他們將基于激光的串聯(lián)互連與太陽能電池所有層的真空處理結(jié)合起來。他們在4平方厘米的面積上實現(xiàn)了18%的效率,這是真空處理鈣鈦礦太陽能組件的世界紀(jì)錄。



在光電技術(shù)中,鈣鈦礦型半導(dǎo)體由于其低成本、易制備以及在效率方面的巨大潛力而被認(rèn)為是特別有前途的材料。鈣鈦礦型太陽能電池在過去十年中以獨特的方式發(fā)展。實驗室生產(chǎn)的樣品已經(jīng)達(dá)到25%以上的效率水平。效率是被照射的光能有多少轉(zhuǎn)化為電能的指標(biāo)。現(xiàn)在的任務(wù)是采取下一步行動,將鈣鈦礦光電材料從實驗室轉(zhuǎn)移到工業(yè)領(lǐng)域。



KIT光技術(shù)研究所(LTI)真空沉積鈣鈦礦型太陽能電池開發(fā)負(fù)責(zé)人Tobias Abzieher博士說:“一個關(guān)鍵的挑戰(zhàn)是將在幾平方毫米面積上達(dá)到的效率水平轉(zhuǎn)移到幾百平方厘米的典型太陽能組件表面?!?。鈣鈦礦太陽能電池是一種薄膜太陽能電池,通過所謂的單片串聯(lián)互連組裝成大面積的太陽能組件。為此,在每個單獨層的沉積期間,結(jié)構(gòu)線被引入太陽能電池中,所述結(jié)構(gòu)線將所產(chǎn)生的太陽能電池條串聯(lián)地互連。



太陽能電池層的真空氣相沉積



由于規(guī)模擴(kuò)大,鈣鈦礦型太陽能電池組件迄今為止已遭受重大的效率損失。一方面,沉積單個太陽能電池層的難度隨著其表面積的增加而增加;另一方面,串聯(lián)互連在有源太陽能電池條之間產(chǎn)生所謂的死區(qū)。這些區(qū)域?qū)τ谝院蟮陌l(fā)電是無用的,但是對于串聯(lián)互聯(lián)是必不可少的。KIT團(tuán)隊現(xiàn)在已經(jīng)成功地將這兩種損耗機(jī)制的影響降至最低,方法是在真空中對太陽能組件的所有層采用氣相沉積工藝?!霸谏a(chǎn)高效太陽能組件方面,真空沉積的主要優(yōu)點是工藝的可控性好,工藝參數(shù)數(shù)量有限,尤其是沉積機(jī)理獨立于待涂層表面的事實?!盇bzieher解釋道。



研究人員將這一創(chuàng)新工藝與高精度結(jié)構(gòu)結(jié)合起來,并通過激光刻線(單片串聯(lián)互連)實現(xiàn)串聯(lián)互連。這是首次在幾乎沒有損失的情況下生產(chǎn)出大面積鈣鈦礦型太陽能電池組件,這是該技術(shù)從實驗室向工業(yè)轉(zhuǎn)移的重要一步。



由于真空處理和激光燒蝕的結(jié)合,LTI研究人員在50平方厘米以上的組件面積上達(dá)到了16.6%的效率水平,在4平方厘米的組件面積上甚至達(dá)到了18%——這是真空處理鈣鈦礦太陽能組件的世界紀(jì)錄??茖W(xué)家們在今年的材料研究學(xué)會(MRS)春季會議上公布了他們的研究結(jié)果,盡管組件面積增加了500多倍,但我們觀察到幾乎沒有效率損失。設(shè)計高精度激光互連的LTI公司的David Ritzer解釋道,通過他們的方法,KIT團(tuán)隊成功地將鈣鈦礦型太陽能組件的結(jié)垢損失降低到了業(yè)界已經(jīng)建立的光伏技術(shù)(如碲化鎘(CdTe)或銅銦鎵二硒化物(CIGS))的水平。



目標(biāo):較大表面的效率水平超過20%



研究人員未來的活動將集中在優(yōu)化實際的太陽能電池層堆棧以及進(jìn)一步減少死區(qū)的大小。如果我們能夠充分利用這項技術(shù)的潛力,那么在更大的表面上生產(chǎn)效率水平顯著超過20%的鈣鈦礦型太陽能組件是近期可以實現(xiàn)的目標(biāo)。



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