【科普】薄膜太阳能电池你真的懂?

来源:发布时间:2015-12-11 09:36:59

太阳能电池板是持续获得太阳能的工具。我们常常可以看到屋顶上矩形的太阳能板,田野和草原上呈队列排列的太阳能板。但是我们原本熟知的那种太阳能电池板(长1.7米,宽0.8米,高5厘米)可能要成为历史了。因为一种新的技术已经可以很好地替代传统的硅太阳能板,能够高效、廉价地将太阳能转变为电能。这项新技术就是薄膜光电转换电池,到2010年,它们在全球产生的电能已经达到3700兆瓦。

2010年之后,薄膜太阳能电池广泛进入商业大楼和家居房屋中,产电量得到进一步提高,从加州到肯尼亚再到中国,都是如此。除了灵活性之外,下文将继续讨论薄膜太阳能电池与传统太阳能电池相比的优缺点,它们更加高效的原因,以及薄膜太阳能电池是否能够成为煤和核能的替代品等问题。

什么是薄膜太阳能电池

如果你使用过太阳能计算器,你就知道太阳能电池是基于薄膜技术的。显然,计算器中的太阳能电池不大也不笨重,大多数只有2.5厘米长,0.6厘米宽,厚度很薄。薄膜太阳能电池这个名字就是根据其厚度特征定义出来的。硅晶太阳能电池有350微米左右厚的吸光层,但是薄膜太阳能电池的吸光层只有1微米厚。1微米也就是1米的百万分之一。

薄膜太阳能电池的生产者们开始减少吸光材料的层数,比如基体上的半导体、涂层玻璃等。用作半导体的材料不需要很厚,因为它们吸收太阳能非常高效。所以,薄膜太阳能电池轻质、耐用、简单。

 


根据所用半导体的类型,薄膜太阳能电池主要有以下三类:非晶硅、碲化镉和铜铟镓硒。非晶硅是传统硅晶太阳能电池的改进版,那么非晶硅的概念就很好理解了,它们被广泛应用于太阳能电子器件中,但是非晶硅也存在着一些缺点和不足。

非晶硅太阳能电池最大的问题之一就是其半导体所用的材料,硅在市场上并不容易找到,往往是供小于求;而非晶硅的效率又不够高。因此,这种电池正经历着显著的没落。更薄的非晶硅电池克服了这一缺点,但是厚度减小后的电池吸收光能的效率更低了。综上所述,硅的特性使得非晶硅电池适用于小尺寸器件,比如说计算器,但不适用于大尺寸器件,比如靠太阳能供电的建筑物。

无硅薄膜光电技术的良好发展开始克服非晶硅存在的问题。接下来,我们将探讨碲化镉电池和铜铟镓硒电池。

  基于玻璃的铜铟镓硒太阳能电池

  基于箔条的铜铟镓硒太阳能电池

薄膜太阳能电池的结构

因为太阳能电池的功能和结构是密切相关的,所以我们还是有必要回顾一下它的工作原理。薄膜太阳能电池背后的基础科学知识与传统的硅晶电池还是相同的。

光电转换电池需要依赖于半导体。半导体以纯物质存在时是绝缘体,但是被加热或和其他材料结合时便能够导电。当半导体材料被混合或掺杂磷后,就有了额外的自由电子,这就是我们所熟知的N型半导体。当半导体以其他材料掺杂(如硼),就有了额外的空位能够接收电子,这就是P型半导体。

薄膜太阳能电池通过一层膜将N型半导体和P型半导体连接起来,这就是连接面。即使在没有光的情况下,少量的电子能够从N型半导体穿过连接面到达P型半导体,产生一个小电压。在有光的条件下,光子能够击出大量的电子,这些电子流过连接面形成电流。此电流能够为用电设备供能,从白炽灯到手机充电器。

传统的太阳能电池在P型半导体和N型半导体中加入硅,而最新一代的薄膜太阳能电池使用碲化镉或铜铟镓硒薄层替代硅。Nanosolar公司已经开发出了一种新工艺将铜铟镓硒材料制成含油墨的纳米粒。一个纳米粒是指至少在一维上的尺寸小于1纳米的粒子。以纳米粒子的形式存在,铜铟镓硒四种元素在均匀分配系统中进行自装配,以确保这四种元素的比例永远是正确的。

 

下一页>  

下面将对组成两种非硅薄膜太阳能电池的膜层进行说明。值得注意的是,铜铟镓硒太阳能电池有两种基本的外形。玻璃态的电池需要用钼制造正电极,但是在箔条状电池中不需要钼薄层,因为箔条可以作为电极。氧化锌薄膜在铜铟镓硒电池中扮演另一电极的角色。在正负电极之间插入的是半导体材料和硫化镉,这两个薄层扮演了N型半导体和P型半导体的角色,用于传到电极之间产生的电流。

碲化镉电池和铜铟镓硒电池有着相似的结构。它的一个电极由一层渗了铜的碳胶制成,另以电极由氧化锡或锡酸镉制成。所用的半导体是碲化镉,和硫化镉一起扮演了N型半导体和P型半导体的角色。

那么薄膜太阳能电池的效率与传统太阳能电池相比如何呢?从理论上而言,硅晶太阳能电池的最大转换效率是50%,也就是有一半能量能够转换为电能。实际上,硅晶太阳能电池一般只能达到15%到25%的转换效率。薄膜太阳能电池对传统电池很有竞争力,因为碲化镉电池的效率已经超过了15%,而铜铟镓硒电池的转换效率已经达到了20%。

由于在薄膜太阳能电池中使用了镉,所以人们担心这会不会引起健康问题。镉是一种剧毒成分,像汞一样,也可以沿食物链积累,这是任何一项技术想成为绿色革命所不可避免的缺陷。国家可再生能源实验室和一些其他的机构公司正在研制无镉薄膜太阳能电池,这些无镉技术都想要证明它们与含镉电池一样高效。

薄膜太阳能电池的生产

成本问题是太阳能技术广泛使用的最大阻碍。传统的硅晶太阳能电池需要复杂的、耗时的生产过程,这使得每一度电的成本大大提高。非硅薄膜太阳能电池生产方便因此更易冲破成本方面的阻碍。

薄膜太阳能电池目前在生产方面取得的最大突破是在箔条状铜铟镓硒电池方面。纳米太阳能公司用类似于胶印的方法生产他们的太阳能电池,下面就让我们来看看他们是怎么做的吧。首先,大量的铝条在巨大的打印机中缓慢前进,就像打印报纸那样,铝条卷可以达到数米宽和数英里长,这使得产品能够用于不同的用途。其次,一台在露天下运转的打印机将半导体油墨薄层沉积到铝基体上。这是在玻璃态铜铟镓硒电池和碲化镉电池大批量生产中取得的一个巨大进步,原来的生产要求半导体在真空室内沉积,而现在可以在露天下进行,速度更快,成本更低。接着,另一台印刷机沉积硫化镉和氧化锌薄层,其中氧化锌层是无反射的,这就确保了阳光能够到达半导体层。最后,铝箔条被切成一片片的太阳能电池。像传统硅太阳能电池一样进行分类装配,在纳米太阳能公司的生产过程中也是有可能采用的,这意味着电池的电学特性能够满足,并可以达到最高的面板效率分布和产额。而玻璃态铜铟镓硒电池不提供自装配分类单元,因为组成电池的面板并不能很好的符合电学特性,其能量产额与效率也大打折扣。

用于半导体打印的打印机是易于使用和维护的。不仅如此,而且原料浪费得也非常少,这有助于提高整个生产过程的效率和降低太阳能板产电的成本。用传统的太阳能板生产一瓦特电需要三美元,传统观念认为,在将成本降低到1美元没瓦特之前太阳能技术不会有竞争力。纳米太阳能公司宣称他们的超高效生产方式和革命性的半导体油墨将会使太阳能产电的成本降低到仅仅30美分每瓦特。如果这是真的,那么太阳能就可以与煤炭竞争了。

薄膜太阳能技术并不是科幻小说。纳米太阳能公司的产品已经拥有了广泛的客户群,包括全球各地的合作者和政府部门,薄膜太阳能电池的生产者们也非常忙碌。俄亥俄州的第一家太阳能机构与居威太阳能机构合作在德国的萨克森州建立了40兆瓦的碲化镉薄膜太阳能基地,于2009年竣工。本田公司正在活跃地进行综合铜铟镓硒薄膜太阳能电池的试验。

如果太阳能薄膜电池能够将其潜能完全发挥出来,那么不难想象,在不远的将来,太阳能将会像阳光一样无所不在。在城市建筑中,薄膜太阳能电池将覆盖屋顶和房子的正面,在新建房屋中,它们将作为屋顶纸板被整体安装。此外,它们还能为新一代的太阳能汽车和卡车供能。


索比光伏网 https://news.solarbe.com/201512/11/178811.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
阿特斯扬州基地BC技改项目环评获批来源:光伏前沿 发布时间:2026-04-10 17:09:21

4月7日,扬州经济技术开发区管理委员会对扬州阿特斯太阳能电池有限公司TOPCon二代产品及BC产品升级改造项目进行环评审批批复公示。目前,扬州阿特斯太阳能电池有限公司已在扬州经济技术开发区建成年产14GW超高效太阳能电池片项目,主要生产TOPCon太阳能电池片,同时生产少量IBC太阳能电池片,项目已通过竣工环境保护验收。

总投资1亿!又一光伏项目落户安徽来源:光伏产业网官微 发布时间:2026-04-07 09:22:29

近日,总投资1亿元的钙钛矿真空镀膜装备项目正式签约落户安徽省合肥市新站高新区。据悉,该项目已入驻高端光学膜生产基地,建设专业化钙钛矿真空镀膜装备生产线,重点研发制造真空蒸镀及退火设备、磁控溅射设备、原子层沉积设备等核心装备,打造从核心设备研发制造到整线设计交付的一站式产业解决方案。钙钛矿太阳能电池是全球光伏产业的前沿赛道,镀膜设备作为核心环节,价值量占比居首,直接决定产业规模化发展水平。

英利官宣!“光伏电站十年”质量万里行活动正式启动!来源:英利 发布时间:2026-03-30 08:51:03

3月26日,在第十六届中国国际清洁能源博览会现场,英利能源发展有限公司正式宣布,将启动“英利品质‘时光’鉴证——‘光伏电站十年’质量万里行”活动。如今,这些项目均已成为光伏技术长期化验证的珍贵资产,更是英利产品品质与场景应用经验的直接体现。活动将对2011-2015年期间英利供货的光伏电站分批次展开专业巡检。

协鑫集成牵头启动三端晶硅钙钛矿叠层太阳能电池测试标准化体系编制来源:协鑫集成 发布时间:2026-03-30 08:46:27

基于BC电池的三端钙钛矿叠层技术因无需严格电流匹配、兼顾成本与灵活性的优势,成为企业研发热点。近日,由协鑫集成牵头,联合苏州大学、扬州大学编制《三端晶硅-钙钛矿叠层太阳能电池标准化测试体系建设与性能验证》。同时,也能引导产业链协同攻关,加速三端叠层电池从实验室走向规模化量产,为光伏行业降本增效与高质量发展提供重要支撑,积极填补行业空白。

美国ITC正式对特定TOPCon太阳能电池、组件、面板及其组件和下游产品启动337调查来源:贸易救济信息网 发布时间:2026-03-27 17:27:00

2026年2月24日,美国FirstSolar,Inc.ofPhoenix,Arizona向美国ITC提出337立案调查申请,主张对美出口、在美进口和在美销售的该产品违反了美国337条款,请求美国ITC发布普遍排除令或有限排除令、禁止令。美国国际贸易委员会将于立案后45天内确定调查结束期。除美国贸易代表基于政策原因否决的情况外,美国国际贸易委员会在337案件中发布的救济令自发布之日生效并于发布之日后的第60日起具有终局效力。

总投资5000万元!山西一钙钛矿项目备案获批来源:钙钛矿工厂 发布时间:2026-03-26 17:18:34

据山西政务服务平台发布信息,光语能源钙钛矿光伏及产业化应用技术研发项目于3月24日完成备案审批。2026年3月23日,杭州市余杭区2026年度第一批创新创业项目评审结果正式公布。项目成果不仅为我司在新能源领域的持续技术创新奠定了坚实基础,更为提升钙钛矿光伏组件量产效率与长期稳定性、推动光伏产业全流程智能化升级提供了核心技术支撑。

科学家研发出耐高温钙钛矿太阳能电池,光电转换效率达 26%来源:pv-magazine 发布时间:2026-03-23 18:19:32

由德国慕尼黑大学(LMU)领导的一个研究团队开发出一种新型金属卤化物钙钛矿太阳能电池。该电池不仅能承受低地球轨道(LEO)常见的极端高温,还具备优异的光电转换效率。 研究人员重点测试了介于零下 80 摄氏度至零上 80 摄氏度之间的加速热循环影响。结果显示,经过强化处理的电池在经历 16 次极端循环后,仍保留了约 84% 的初始效率;而未改良的对照组则出现了显著的性能衰减。 研究人员指出:"此类环境不仅在实验室老化测试中存在,在实际运行环境中同样常见。例如在低地球轨道,卫星太阳能电池会反复暴露在直射阳光下,随后在短时间内骤入极寒环境。" "温度极值因航天器设计和轨...

三结太阳能电池光电转化效率达30.02%来源:科技日报 发布时间:2026-03-23 09:27:35

瑞士科学家在最新出版的《自然》杂志刊发研究报告称,他们巧妙融合钙钛矿与硅材料,打造出一款新型“三明治”结构太阳能电池。这款电池底层为硅基,中层与顶层则沉积着钙钛矿薄膜,光电转化效率高达30.02%,远超此前27.1%的认证纪录。这款三结太阳能电池由洛桑联邦理工学院光伏与薄膜电子实验室与瑞士电子与微技术中心科学家携手打造。这项突破性进展,也为低成本钙钛矿太阳能电池树立了新标杆。

西班牙研究人员开发出适用于任意表面的超薄太阳能电池来源:pv-magazine 发布时间:2026-03-20 17:46:42

据《pv magazine》意大利版报道,马德里理工大学的研究团队近期在二维光伏材料领域取得突破。这种材料极薄,几乎可视为无厚度结构,但仍具备吸收大量光线的卓越能力。 SyNC 研究小组采用一种名为“热拾取”的技术将二维材料进行组合。该技术通过筛选、收集碎片并将其沉积于透明气泡内部,构建出符合特定科研需求的结构。这一工艺具有高度灵活性,使得研究人员能够尝试多种材料的组合,从而优化太阳能吸收性能。 此外,团队正致力于研发规模化生产技术,即通过将二维材料溶液涂覆于大面积表面来实现量产。研究人员表示,利用喷涂和沉积等技术处理这些溶液,可实现生产流程的放大。此举有望降低制造成本,推动该技术的工业化应用...

中科院深圳先进院白杨&成会明院士等人EES:钙钛矿-硅叠层太阳能电池效率突破33.08%来源:钙钛矿产业网 发布时间:2026-03-19 09:31:59

宽带隙钙钛矿器件的运行不稳定性,主要由光致卤化物相分离引起,仍然是钙钛矿基叠层太阳能电池商业化的主要障碍。此外,作者等人证明了该稳定策略在宽带隙钙钛矿中的广泛适用性。附:图1宽带隙钙钛矿薄膜的旋涂、退火及均匀性。图2宽带隙钙钛矿的晶界形貌与迁移势垒。图5策略在更宽带隙钙钛矿及叠层结构中的推广。

晶科能源申请太阳能电池及其制备方法专利,提升太阳能电池的光电转换效率来源:金融界 发布时间:2026-03-13 09:48:47

国家知识产权局信息显示,晶科能源(海宁)有限公司申请一项名为“太阳能电池及其制备方法、叠层电池、光伏组件”的专利,公开号CN121646059A,申请日期为2026年2月。本申请实施例提供的太阳能电池至少可以提高太阳能电池的光电转换效率。