Hyperion 3:推动太阳能电池生产的变革者

来源:energytrend发布时间:2012-04-22 23:59:59
索比光伏网讯:

20世纪60年代以来,太阳能产业一直稳定成长。过去二十年,太阳能产业发展尤为迅速,太阳能技术的价值为世人广泛认知,清洁电力成为时代潮流。对于日照丰富的国家而言,使用太阳能不仅具有经济和环境意义,而且还提供了能源安全的前景。

但是,太阳能技术要真正成为一国能源结构的基础成分,这项技术一定要廉价,而且电能转换效率高,才能加强太阳能使用的吸引力。

太阳能电池对矽的使用

矽是第一代太阳能电池的核心成分,从某种意义上来说,对第二代太阳能电池也同样重要。太阳能电池的发展则从晶矽电池走向了无矽甚至非晶矽太阳能电池。这一技术转移旨在减少甚至不使用矽材料,从而降低成本。

薄膜电池就是减少甚至不使用矽材料的一种太阳能电池。继传统晶矽太阳能电池之后,这种二代电池包括碲化镉(CdTe)薄膜和铜铟镓硒(CIGS)薄膜电池等。

由于成本低和柔性,这些太阳能电池后劲十足。事实上,柔性使其应用更加广泛,例如融入幕墙。这不仅使得太阳能发电成为可能,也保持了完美的建筑线条,对商业或住宅建设来说一举两得。

然而,传统晶矽电池仍然是太阳能产业主要元件,主要安装在屋顶或地面太阳能电板,因此,找到削减制造成本的方法将对太阳能产业的进一步扩张大有裨益。

提高效能vs 降低制造成本

太阳能产业的发展通常包括提高电能转换效率或者降低生产成本两方面。就电能转换效率而言,一代太阳能电池约为20%左右,而二代薄膜电池则是15%。通常太阳能电池组件(即用于安装的成品)效率还要低几个百分点。尽管对于太阳能产业而言,这个效能可以接受,为了增加对公众的吸引力,提高太阳能电池效能的研究仍在进行。

另一方面,制造工艺和技术取决于找到节约成本的方式。不仅降低生产成本,也要减少周边系统成本,才能让太阳能技术更廉价,更为公众接受。因此,Twin Creeks Technologies的节省成本方法一定能够推动太阳能产业前进。

Hyperion 3:太阳能产业的变革者

近期多种原因导致太阳能电池市场供应过剩,冲击了早已低迷的价格,让全球太阳能电池厂商日子难过。大厂积极节流来抵消这一负面影响,小厂甚至被迫倒闭。

时势造英雄。一个产业步履维艰时,通常会涌现出一些能够真正改变现状的技术。当前,变革来自于Twin Creeks Technologies 开发的Hyperion 3。

图1:Hyperion 3 及其矽外延片承载器。照片提供:Twin Creek Technologies.

 

图2:质子注入和裂解前安放矽外延片的承载器。(照片提供:Twin Creek Technologies。)

传统的太阳能电池的制造方法,是将平均厚度为600微米的矽锭切割成平均厚度约为200微米的外延片,制造成本高昂,而且材料浪费严重。

Twin Creeks Technologies, 开发的Hyperion 3 生产系统,可以生产平均厚度为20微米的太阳能外延片。人的头发平均厚度是40微米,所以这些外延片厚度约为头发的一半。

图3:常见矽外延片(上)、太阳能外延片(中)和Hyperion 3 制造的外延片(下)厚度比较。(照片提供:Twin Creek Technologies)

Hyperion 3 专利技术能将太阳能外延片的厚度不可思议地变薄,制造出超薄太阳能外延片,厚度仅仅是传统外延片厚度的十分之一,从而让太阳能厂商的生产成本降低一半,为使用更少材料制造工业标准的太阳能电池和组件的提供了机会。

质子诱发页状剥离:改进生产工艺

Hyperion生产设备基于一种叫做质子诱发页状剥离(PIE)的现象。这一技术将高能质子(氢离子)嵌入基板来切割外延片,除了矽还可以使用其它材料作为基板。

高能质子被高压电源轰入矽基板深处,加热时,能够分离一层均匀轻薄的矽层。然后通过处理就可以切割出太阳能电池矽外延片。

由于外延片的超薄特性,Twin Creek technologies的这项专利技术可用一个矽基板制造出十个太阳能电池。

图4 PIE 技术的两段流程。第一阶段,高能质子嵌入基板;第二阶段,热处理分离薄片层,然后解理。余下的基板重复重用。(照片提供:Twin Creeks Technologies)

Hyperion 3 在太阳能电池/组件生产中的优势

由于Hyperion  3生产的矽外延片只有20微米厚,原材料的减少立刻可以降低生产成本,从而在矽价格的每日波动中更好保护厂商利益,因为矽是最昂贵的太阳能电池原料。另外,Hyperion 3的使用也让锯子和熔炉没有用武之地,进一步削减了生产成本。

当前太阳能电池生产价格为0.8美元Wp,而有了Hyperion 3,可降到0.4美元Wp。由于市场均价约为0.97美元Wp, 高效的Hyperion 3 能够让厂商利润增长而不受到生产质量或价格的影响。

通常而言,超薄矽晶太阳能电池破损率较高。但是这些太阳能电池柔性超乎想像,足以媲美二代太阳能电池。因此,太阳能电池/组件成品中所需的其他元件数量也能大量减少,如价格不菲的银胶。

Hyperion 3一大益处是电能转换效率提高。传统矽晶太阳能电池的转换率约为20%,组件转换率约为15%。同时兼具柔性一代太阳能电池的效能和二代电池的特性,这一可能将令人兴奋不已。

另外则是交叉应用。Hyperion 3 适用于矽材料,但这一工艺同样也能用于其他任何基板。太阳能电池技术的研究已经演化到第三第四代,Hyperion 3 也可以轻松生产这些新世代的电池。

Hyperion 3 的未来前景

Twin Creeks Technologies 开发的Hyperion 3 为太阳能产业进入第二次快速扩张提供了相应设备。它生产的超薄太阳能电池只需做出一点必要更动(增加背触点,然后封装)就能够安装使用。由于该公司是家资产设备公司,所有的太阳能电池和组件厂家都会发现该设备有利于提高现有产能。

亚洲太阳能电池大厂众多,在寻求降低制造成本并维持产量之际,这一优势新技术必将让众厂家如昱晶能源、新日光、尚德、茂迪和台积电等感到物有所值。

凭借降低成本和维持高效能,太阳能产业能够进一步扩张,让日照丰富的国家将太阳能作为能源结构的重要部分。从而减少对污染环境的有限化石燃料的依赖,加快向清洁能源经济转型。总而言之,Hyperion 3 可以降低生产成本,提高太阳能电池和组件效能,向人们预示著一个阳光灿烂的未来。

索比光伏网 https://news.solarbe.com/201204/23/256991.html

责任编辑:solar_robot
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
浙江大学AFM:基于混合自组装分子的无旋涂制备α-FAPbI3高效倒置钙钛矿太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-11-17 09:42:15

关键原因之一是空穴传输层尚未完全匹配刮涂α-FAPbI3的要求。本工作为高性能、可规模化溶液加工的α-FAPbI3基钙钛矿太阳能电池提供了可行路径。研究亮点:混合自组装分子策略实现全程刮涂制备高质量空穴传输层与α-FAPbI3薄膜,解决了传统SAM在刮涂中易聚集、覆盖不均的问题。器件效率创刮涂倒置α-FAPbI3电池纪录,小面积达25.43%,迷你组件达22.94%,并展现出优异的界面钝化与能级对齐效果。

Nat. Photon.:50 cm²的全印刷碳电极钙钛矿模组,蒸汽辅助表面处理实现高稳定性全印刷碳电极钙钛矿太阳能模块 知光谷 2025年11月3日 18:27 来源:知光谷 发布时间:2025-11-04 09:52:04

钙钛矿太阳能模块的运行稳定性通常低于小尺寸器件,这是其走向实际应用的关键挑战。可印刷碳电极具备高稳定性和低成本优势,是解决全印刷钙钛矿模块稳定性问题的理想策略。然而,碳电极模块的光电转换效率仍落后于金属电极器件。我们制备了活性面积约50cm的全印刷碳电极钙钛矿模块,实现了20.41%的效率。我们相信该处理策略将推动碳电极钙钛矿模块向商业化规模化发展。

天津大学张飞 AEL:用于钙钛矿太阳能电池的具有不对称空间效应的 sp3 杂化自组装单层来源:印刷钙钛矿光电器件 发布时间:2025-11-03 16:54:05

将对称取代基掺入自组装单层中是抑制聚集的有效策略。鉴于此,2025年10月29日天津大学张飞在期刊《ACSEnergyLETTERS》发文“sp3HybridizedSelf-AssembledMonolayerswithAsymmetricStericEffectforPerovskiteSolarCells”。为了更好地平衡空间效应和π相互作用,本文通过sp3杂化9、10-dihydroacridine核心、4PADMeAC和4PADPhAC设计了两个具有不对称空间效应的SAM。因此,4PADPhAC薄膜表现出更高的均匀性和更高的电导率,从而产生具有更高结晶质量和更低捕集密度的钙钛矿薄膜。

天津大学AEL:用于钙钛矿太阳能电池的具有不对称空间效应的 sp3 杂化自组装单层来源:知光谷 发布时间:2025-11-03 09:14:13

将对称取代基掺入自组装单层中是抑制聚集的有效策略。然而,由此产生的对称空间效应通常会削弱π相互作用。为了更好地平衡空间效应和π相互作用,天津大学张飞等人通过sp3杂化9、10-dihydroacridine核心、4PADMeAC和4PADPhAC设计了两个具有不对称空间效应的SAM。与甲基相比,苯基产生更大的扭曲角和更有效的ππ相互作用,从而产生更小的胶束和更有效的空穴传输。

刘生忠&冯江山AM:哌啶衍生物的通用型3D/2D表面异质结用于高效反式钙钛矿太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-10-24 09:18:22

3D/2D钙钛矿异质结构已成为同时提升钙钛矿太阳能电池效率和稳定性的有效策略。本研究中国科学院大连化学物理研究所刘生忠和陕西师范大学冯江山等人引入了一种氟化哌啶衍生物——4-三氟甲基哌啶,作为3D钙钛矿的精确表面重构剂。高效电子提取与传输:3D/2D异质结显著提升电子提取效率,降低界面缺陷密度,抑制非辐射复合,使反式PSC效率突破26%,VOC高达1.194V。

欧盟部长、欧盟委员会和ESMC推动加快行动,通过政策和运营支出激励措施支持整个欧洲的太阳能光伏制造来源:Solar Quarter 发布时间:2025-10-13 14:57:31

欧洲太阳能制造委员会表示,2025年9月30日,欧盟27国能源和工业部长用了整个上午的会议讨论欧洲的太阳能光伏制造,强调了该行业对欧洲大陆竞争力、韧性和清洁能源转型的战略重要性。ESMC指出,部长们以及欧盟委员会副主席StéphaneSéjourné强调,迫切需要加强太阳能光伏价值链并保留欧洲境内的产能。

华东师范大学保秦烨AEL:调控3D/2D双层堆叠钙钛矿太阳能电池的异质结能带结构来源:知光谷 发布时间:2025-10-09 15:56:59

3D/2D异质结中的能带失配是导致该类钙钛矿太阳能电池发生非辐射复合的重要原因之一。研究发现,负偶极层可有效消除3D/2D异质结的能带失配,加速电子跨界面传输。最终,实现了超过25%的高效且稳定的转换效率,是目前采用直接沉积2D钙钛矿的3D/2D双层堆叠电池中性能最高的之一。本工作为推动3D/2D异质结钙钛矿电池技术提供了有效的能带管理策略。

Adv. Mater.:Yb3+抑制1.84eV钙钛矿卤化物偏析从而获得超过19%的钙钛矿太阳能电池来源:先进光伏 发布时间:2025-09-11 09:05:34

在这项工作中,对1.84eV钙钛矿薄膜表面和底部界面的卤素离子分布进行了全面研究,结果表明在钙钛矿中存在严重的卤化物分布不均,这严重损害了器件的效率和稳定性。Yb3+离子与卤素阴离子之间的强配位调节了结晶动力学从而使富含Br和富含I区域分布均匀,从而产生了组成卤化物均匀分布的高质量钙钛矿薄膜。此外,Yb3+显著抑制了卤素迁移和离子交换过程,从而增强了相稳定性。

秦川江&吴艳杰AFM:基于3,7-POPA的高效稳定FAPbBr₃钙钛矿太阳能电池:一种多功能吩恶嗪类自组装单分子层来源:知光谷 发布时间:2025-09-08 09:20:11

3,7-POPA不仅能促进钙钛矿的定向结晶和缺陷最小化,还能优化空穴选择性界面的能级对齐,显著提升空穴提取效率。该策略为高性能溴基PSCs的效率与稳定性设立了新标杆。文章亮点多功能SAM设计:3,7-POPA分子通过双结构实现对NiO界面的强结合、钙钛矿定向结晶诱导和缺陷钝化,一举解决溴基PSCs的多重界面问题。创纪录的高Voc与效率:器件Voc高达1.51V,PCE达10.79%,是目前溴基FAPbBrPSCs中的最高水平之一。

国家能源局王宏志: 我国成为世界能源转型的重要推动者来源:国际能源研究中心 发布时间:2025-08-27 10:17:55

8月26日,国务院新闻办公室举行“高质量完成‘十四五’规划”系列主题新闻发布会,国家发展改革委党组成员、国家能源局局长王宏志介绍“十四五”时期能源高质量发展成就,并答记者问。“十四五”以来,面对复杂变化的国际国内能源形势,我们端牢能源饭碗,走出了能源高质量发展的中国之路,为世界能源转型提供了中国方案。

自组装两亲性分子可实现高性能和坚固的3D钙钛矿太阳能电池来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-08-13 13:50:58

两亲性分子OTAB在3DCsFAMA钙钛矿薄膜上形成自组装层,增强器件性能和长期稳定性。OTAB还提高了表面光滑度、薄膜均匀性,并促进了表面晶体取向。此外,OTAB中的溴离子有效地钝化了缺陷,从而抑制了离子迁移并减轻了非辐射复合。因此,基于OTAB的器件表现出卓越的性能,实现了22.61%的功率转换效率,短路电流密度为25.36mA/cm2,开路电压为1.10V,填充因子为81.36%。