自清洁、低反射率表面提高2%的电池效率

来源:Solarbe.com发布时间:2009-04-28 22:59:15

美国佐治亚理工学院(Georgia Institute of Technology)正在开发一项工艺,极有可能将晶体硅(c-Si)太阳能电池的转换效率提高2%之多。

该学院的研究员采用了两种不同类型的化学刻蚀方法制作出微米级和纳米级的表面特征,增加了光吸收率,减少了反射,使电池表面保持清洁。

通过三维结构捕获日光,以及制作出自清洁的表面——允许雨水或露珠洗去堆积在电池阵列里的灰尘和污垢,这些表面处理增加了光吸收率。由于水珠可在上面自由滚动并滑落,这种表面的特性也被定义为超疏水性。

“更多的太阳光进入光伏电池,而很少被反射回去,可达到更高的效率,” 佐治亚理工学院材料科学和工程董事教授C.P. Wong说,“仿真的结果显示,通过这种表面结构我们有能力将电池的最终效率提升2%。”

在美国国家自然基金和佐治亚理工学院国家电力测试研究和应用中心的支持下,该研究报告于3月24号在盐湖城举行的2009春季美国化学协会全国会议上。

硅刻蚀处理模拟莲叶的超疏水表面,采用两种不同尺度的表面粗糙度来达到高的接触角度,以便使雨水或露滴滑下并滚落。其间,水珠将带走灰尘或污垢。

研究员们利用氢氧化钾(KOH)溶液沿着多晶硅平面刻蚀硅,在其表面制作出微米级的金字塔结构。然后采用电子束工艺将纳米级的金颗粒涂布在金字塔结构上。再利用氟化氢(HF)和双氧水(H2O2)溶液,金作为催化剂,进行金属辅助刻蚀工艺制作出可控的纳米级形貌。特征尺寸由金颗粒的直径和硅暴露在刻蚀状态下的时间长短决定。然后通过碘化钾(KI)溶液去除金,表面被覆盖上一层碳氟化物材料,全氟辛烷磺酸(PFOS)。

 图:采用HF/H2O2/水的溶液刻蚀1分钟,制作出的硅金字塔结构。形成的结构具有微米和纳米级的粗糙度。(来源:Georgia Institute of Technology)


绒性表面和自清洁能力的结合使用,大大增加了对光的吸收能力。“通常的硅表面反射许多入射的光线,但是通过制备的绒面,反射将被减少至不到5%,”佐治亚理工学院的一位化学和生物分子学工程教授Dennis Hess表示。“因为表面灰尘和污渍,照射在电池表面的光线的10%被散射了。如果保持电池的清洁,理论上将提高效率。即使仅仅提高几个百分点,那么结果也会有很大的不同。”

即使在沙漠地区,连续的阳光提供光伏电池理想的环境,夜晚的露珠还是有足够的湿汽使电池保持清洁,Wong表示。

然而,在潜在的商业化可行前,仍存在一些技术挑战。纳米级结构固有的脆性,其易于被破坏和摧毁。

“因为这些结构如此小,以致于相当脆弱易碎,”Hess指出,“表面的机械磨损会破坏其超疏水性的特征。我们已经努力找到方法,来制作大面积的超疏水性表面,这样,少量的破坏不会对整个表面产生影响。”

大面积表面的成本评估尚未实施,但Hess表示,额外的刻蚀和真空沉积步骤不应当再引入到本来已经很复杂的硅太阳能电池的制造工艺中了。

 


索比光伏网 https://news.solarbe.com/200904/28/4218.html
责任编辑:solarbe太阳能网资讯中心
索比光伏网&碳索光伏版权声明:

本站标注来源为“索比光伏网”、“碳索光伏"、"索比咨询”的内容,均属www.solarbe.com合法享有版权或已获授权的内容。未经书面许可,任何单位或个人不得以转载、复制、传播等方式使用。

经授权使用者,请严格在授权范围内使用,并在显著位置标注来源,未经允许不得修改内容。违规者将依据《著作权法》追究法律责任,本站保留进一步追偿权利。谢谢支持与配合!

推荐新闻
ACS Nano:通过分级消除表面碘空位实现高效稳定的FA₀.₉₅Cs₀.₀₅PbI₃单晶钙钛矿太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-12-22 08:48:18

通过在亚稳区进行连续溶质补给的晶体生长,有效清除了微米级深度的碘空位;随后采用有机铵后处理进一步消除最表层残留空位。这种协同策略显著优化了载流子传输并抑制了非辐射复合,从而将单晶钙钛矿太阳能电池的效率从22.8%提升至25.5%。效率与稳定性同步大幅提升:单晶钙钛矿太阳能电池效率从22.8%提升至25.5%,同时T工作寿命从200小时延长至1000小时,是目前报道中效率最高、稳定性最突出的单晶钙钛矿太阳能电池之一。

常州大学朱卫国Advanced Materials:通过挥发性形态导向器的双相调控使阱抑制有机太阳能电池效率达到20.6%来源:先进光伏 发布时间:2025-12-18 11:07:59

针对这一问题,常州大学朱卫国课题组提出了一种基于挥发性固体添加剂1,3-二溴-5-碘苯的双相协同调控策略。该研究以“Dual-PhaseRegulationviaaVolatileMorphologyDirectorEnablesTrap-SuppressedOrganicSolarCellswith20.6%Eciency”为题发表在顶级期刊AdvancedMaterials上。径向分布函数与FT-IR光谱进一步证实了DBI优先与PM6的给体骨架发生非共价相互作用。时间演化分析显示适量DBI可促进PM6预聚集并同时抑制Y6的过度聚集。IR-AFM形貌图直观证实,适量DBI诱导形成了清晰、互穿的双连续相分离结构,而过量添加剂则导致相边界模糊、形成孤立域。

美国FEOC实体合规倒计时,光伏企业启动合同等审计来源:PV光圈见闻 发布时间:2025-12-18 10:21:38

据Crux开展的一项调查显示,针对“受关注外国实体”相关事宜,美国太阳能光伏企业并未坐等美国财政部或能源部的指导意见。该报告指出,在2026年实施相关政策之前,超过90%的受访企业已启动所有权审查、合同审计及供应链梳理工作。Crux称,这表明早期审计表明,该行业正通过“系统识别并解决潜在的FEOC关联”,在合规截止日期前迅速了解并降低风险敞口。这包括在新的和续签的协议中协商加入所有权证明、透明度条款以及符合FEOC规定的支付结构。

带有立体互补设计的钙钛矿-硅叠层太阳能电池效率达到32.3%来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-12-15 21:48:44

中国研究人员开发了采用立体互补界面设计的钙钛矿-硅叠层太阳能电池,实现32.12%的认证效率并提升长期稳定性。该策略优化了钙钛矿晶格中的分子适配,提高了电荷传输和器件寿命。

国家电网庞骁刚: 关于“十五五”能源清洁低碳转型的几点思考来源:光伏产业调查 发布时间:2025-12-12 23:33:49

“十五五”时期,随着新质生产力加快形成,高端装备制造、算力基础设施等战略性新兴产业快速发展,我国电力需求仍将保持刚性增长,增速维持在较高水平。电力行业既要保障能源电力安全可靠供应,又要多措并举服务新能源发展,推动自身碳减排。

牛津大学Snaith | Nature发文:钙钛矿是很有前景的太阳能电池材料,结合多个钙钛矿层的太阳能电池效率超过 30%!来源:钙钛矿太阳能电池之基石搭建 发布时间:2025-12-12 23:24:00

屋顶太阳能电池板通常由晶体硅制成,其光电转换效率约为 25%。金属卤化物钙钛矿作为一类半导体材料,被认为是极具潜力的下一代太阳能电池材料,有望实现单晶硅电池难以企及的转换效率。采用钙钛矿制备叠层太阳能电池是一种前景尤为广阔的技术路径,这类电池的核心设计是将多种不同的光活性材料进行分层堆叠。

中节能&宁夏海原县:签署500MW光伏项目开发协议来源:智汇光伏 发布时间:2025-12-09 09:29:18

12月3日,中节能太阳能股份有限公司与宁夏自治区中卫市海原县人民政府签订光伏项目投资框架协议,双方就合作推进建设一期500兆瓦光伏发电项目达成一致意向并展开深入交流。

华能清洁院:聚焦海上风光融合、光伏制氢、海洋牧场的深度融合来源:索比光伏网 发布时间:2025-12-05 14:39:39

针对这些痛点,华能清能院依托山东半岛南4#海上风电场,打造了“黄海一号”漂浮式光伏平台,形成五大关键技术体系。2024年10月1日,“黄海一号”已运输安装至华能山东半岛南4号海上风电场内,打造国内首个深远海风光同场、风光共结构的海上光伏实证基地,成为海上光伏实证研究的重要基地。展望未来,毕成表示,海上光伏将重点推进与海上风电的融合开发,结合制氢、水下养殖等多业态模式降低成本。

离子液体提高钙钛矿太阳能电池的长期稳定性来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-12-05 14:34:30

尽管单结钙钛矿太阳能电池的光电转换效率已突破27%,其商业化进程仍受限于长期运行稳定性的瓶颈。然而,即便在隔绝水与氧等外界应力的条件下,钙钛矿太阳能电池的寿命仍显著短于硅基器件。研究组设计并开发了一系列含乙二醇醚侧链的离子液体,以协同提升钙钛矿太阳能电池的效率与稳定性。该离子液体优先富集于钙钛矿底部,可显著抑制碘化铅的聚集及空隙的形成。

高度透明的钙钛矿太阳能电池效率为18.22%来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-12-05 14:31:49

印度的一个研究团队研究了基于室温工艺制备的非晶铟锌高导电透明电极在钙钛矿太阳能电池中的应用,这些器件可用于叠层和建筑集成光伏应用。其中包括在钙钛矿太阳能电池的后部透明电极中使用a-IZO。事实上,原型机的效率超过了基于c-ITO器件的15.84%功率转换效率。

武汉大学方国家Nature Conmmunications:氧化钇工程衬底提高了钙钛矿型太阳能电池的耐用性来源:矿物薄膜太阳能电池 发布时间:2025-11-26 09:00:11

首次明确指出并证实了“惰性”的FTO基底在操作应力下会发生离子扩散,是导致钙钛矿太阳能电池性能衰减的关键但被长期忽视的退化途径。CPD下降表明样品的功函数增加了,功函数增加通常意味着费米能级向下移动更靠近价带。图4.c为碘的信号从钙钛矿层向下方的SnO2和FTO层中渗透。