薄膜太阳能电池有何前途?

来源:材料人网发布时间:2016-01-28 10:28:36

你准备好将太阳能带入你的家庭了吗?目前薄膜太阳能技术的发展预示着一个人人都能通过太阳能获得清洁能源的美好将来。

太阳每个小时投射到地球表面上的能量比全球人类一年使用的总能量还多。与此同时,人类却在与环境污染、气候变化以及化石燃料的日渐枯竭做斗争。太阳能技术可以很好地解决上述问题。最新的光电池技术可以将太阳光能转换成电能,相比普通可再生能源更有优势。那么我们为什么不使用这种卓越的技术为我们的家庭供能呢?每每被问及这个问题,大多数人给出的答案是光电池系统的安装费用太高。但是新的薄膜光电池产品价廉物美。在不久的将来,这一技术就可以改变我们对于电能以及将太阳转换成燃料的观念。

薄膜太阳能电池的兴起

说起太阳能电池,目前在这一行业中起主导的是硅晶,硅晶由精炼硅制成。这一模块作为太阳能的基本技术已经存在50多年了。自从1954年第一块硅太阳能电池被发明后,其数量快速增加,目前12%到18%转变成电能的太阳辐射都通过其实现。

晶体硅材料依然在太阳能光电池材料中占据主导地位,但是,最近几年在薄膜光电池技术上也有了很多突破。在2005年的时候,晶体硅在太阳能光电池市场占到95%以上的份额。但是从那个时候开始,薄膜光电池材料在市场所占份额逐年稳步上升,到今日已经占到了25%的份额。数以百计的从事薄膜光电池技术的公司已经进入了研发和生产的新阶段。

大面积以及层叠状的薄膜光电池产品从上世纪90年代开始就已经商业化了,目前薄膜光电池产品的能量转换效率已经达到了6%到11%。能量转换效率越高,那么产生一定电量所需的面积以及其他辅助设备就越少,这是一件很划算的事情。就目前来说,薄膜太阳能电池的转换效率还是与晶体硅存在着距离,但是相比与晶体硅,薄膜太阳能电池在其他方面存在着巨大的优势。最重要的一点,就是薄膜太阳能电池的生产成本低。很多薄膜太阳能电池板都是由非晶硅制成的,而制备硅晶太阳能电池板时要使用高等硅。除此之外,薄膜太阳能电池还可以由其他半导体材料制成,包括铜铟镓硒(CIGS)材料和碲化镉材料。

太阳能技术的广阔前景——成规模的实用薄膜光电池项目

可再生能源领域存在一个关键性的问题,就是何时规模化的太阳能光电池技术能够与从化石燃料中获得电能在价格上形成竞争或与其等价。而事实上,规模化的薄膜光电池技术在成本上已经低于核电,只是目前比烧煤获得电能的成本更高一些。

很多薄膜太阳能电池的生产者们已经成功降低了成本,目前在这一领域的领头羊是位于亚利桑那州坦佩的第一太阳能公司。第一太阳能公司在2009年通过碲化镉电池生产了1千兆瓦的电能。换句话说,1千兆瓦等同于25万个大型的家庭薄膜太阳能光电转化系统的生产总量。

第一太阳能公司在2009年实现了平均10.9%的能量转换效率,他们的产品成为薄膜产品中能量转换效率最高的产品。该公司同时还解决了生产中所使用的重金属镉的问题,通过设计循环系统以避免镉这一有害物质随着废弃物一同排放出来。

在过去的几年中,第一太阳能公司大大降低了他们的生产成本。他们的成本只相当与硅晶材料或目前市场上其他薄膜太阳能产品的一半。他们降低成本的措施包括缩短生产时间以及规模化设备的安装时间。与同行业的其他公司相比较,第一太阳能公司的规模化设备安装费用降低了10%到15%,但是他们的产量却要比生产硅晶的公司高出10%左右(在相同的设计效率下)。在接下来的五年中,第一太阳能公司将致力于将生产效率再提高15%,并且再进一步降低其生产成本。如果该公司真的能够成功地实现上述目标,那么通过规模化的薄膜太阳能装置获得电能将会与通过化石燃料获得电能一样廉价。

我们能够在每一栋房子的屋顶上安装光电转换装置吗?

在将来,使用更多成规模的薄膜太阳能电池板将会是正确的一步,这意味着更多的消费者能够购买到清洁能源,但是能源生产的控制权依然会掌握在少数大公司和市政单位。此外,将能量从太阳光照射条件好的区域(如西南方)输送到光照条件差的地区,需要话费巨资去建设电能输送网络,与此同时,用于储存多余的电能然后再释放的基础设施也必不可少。能量集中生产的替代方案就是在不同地方分散生产能量。除了制造大型的新型太阳能板,我们为什么不在每一栋房子上和停车场中安装太阳能板呢?以化整为零的方式进行生产。我坚信在全美房屋和停车场中获得的太阳能,将足以提供我们所需的全部能量。其实美国目前的一些政策已经支持这一做法了。

由于薄膜太阳能板很轻便,所以将其融入到建筑物中是可行的,比如用其制造屋顶。建筑物集成太阳能光电板是一个很新的创意。其实,建筑师们早在上世纪80年代就开始用太阳能光电材料制造屋顶,而目前用于制造屋顶的玻璃材料价格昂贵、广受质疑。玻璃透光、寿命长以及不会受天气影响,但是它易碎,不是制造屋顶的理想材料。

十多年前,层叠状的非晶硅薄膜太阳能材料更加彰显了使用薄膜太阳能材料制造屋顶的优势。在2001年的时候,太阳能集成技术公司开发了一种将层叠状太阳能材料改为膜状材料并用于商业建筑的新工艺。太阳能集成技术公司是最早批量生产薄膜光电池的公司之一。到2009年的时候,有多家大公司开始进军这一领域。

关于建筑集成光电材料的应用还有其他很多可能性。比如有些时候,玻璃的光电池装置可以替代常规的建筑材料用于制造雨篷以及房屋的正面等。也有公司在生产薄膜光电池材料用于制造窗户。除此之外,发展廉价的太阳能铁路侧线,同样存在很大的潜力。每一项新技术的出现,都会带来很多实际的应用。将来的人可能会疑惑我们现在为什么要通过燃烧化石燃料以获得电能。但是我们不用等到将来,因为我们现在就可以通过薄膜光电材料将太阳光转化为电能。

四种薄膜太阳能电池

1.非晶硅。非晶硅薄膜是太阳能电池核心原材料之一,也称微晶硅。按照材料的不同,当前硅太阳能电池可分为三类:单晶硅太阳能电池、多晶硅太阳能电池和薄膜太阳能电池三种。非晶硅薄膜就是相对于单晶硅和多晶硅来说的。薄膜太阳电池作为一种新型太阳能电池,由于其原材料来源广泛、生产成本低、便于大规模生产,因而具有广阔的市场前景。薄膜电池基本上分为:非/微晶硅薄膜电池、CIGS薄膜电池和CdTe薄膜电池三种。其中,GIGS的转换效率最高,约为10%~12%,CdTe的转换效率次之,约为8.5%~10.5%,非/微晶电池最低,一般为6%~8%;但从原材料的可获取性来看,非/微晶电池的原材料为硅烷,最为普遍,而另外两种电池的原材料中均包含稀有元素化合物,可获取性较低。近年来,非晶硅薄膜太阳电池逐渐从各种类型的太阳电池中脱颖而出,在全球范围内掀起了一股投资热潮。大尺寸玻璃基板薄膜太阳电池投入市场,必将极大地加速光伏建筑一体化、屋顶并网发电系统以及光伏电站等的推广和普及。同时,非晶硅薄膜电池在高气温条件下衰减微弱,所以也适合高温、荒漠地区建设电站。

2.铜铟镓硒电池板。CIGS是太阳能薄膜电池CuInxGa(1-x)Se2的简写,其具有稳定性好、抗辐照性能好、成本低、效率高等优点。小样品CIGS薄膜太阳能电池的最高转化效率2014年12月刷新为21.7%,由德国太阳能和氢能研究机构ZSW采用共蒸镀法制备。大面积电池组件转化效率及产量根据各公司制备工艺不同而有所不同,一般在10%~15%范围内。铜铟镓硒薄膜太阳电池具有生产成本低、污染小、不衰退、弱光性能好等特点,光电转换效率居各种薄膜太阳能电池之首,接近晶体硅太阳电池,而成本则是晶体硅电池的三分之一,被国际上称为“下一时代非常有前途的新型薄膜太阳电池”。此外,该电池具有柔和、均匀的黑色外观,是对外观有较高要求场所的理想选择,如大型建筑物的玻璃幕墙等,在现代化高层建筑等领域有很大市场。虽然CIGS电池具有高效率和低材料成本的优势,但他也面临三个主要的问题:(1)制程复杂,投资成本高(2)关键原料的供应不足(3)缓冲层CdS具有潜在的毒性。

3.碲化镉。CdTe是Ⅱ-Ⅵ族化合物半导体,带隙1.5eV,与太阳光谱非常匹配,最适合于光电能量转换,是一种良好的PV材料,具有很高的理论效率(28%),性能很稳定,一直被光伏界看重,是技术上发展较快的一种薄膜电池。碲化镉容易沉积成大面积的薄膜,沉积速率也高。CdTe薄膜太阳电池是太阳能电池中最容易制造的,因而它向商品化进展最快。提高效率就是要对电池结构及各层材料工艺进行优化,适当减薄窗口层CdS的厚度,可减少入射光的损失,从而增加电池短波响应以提高短路电流密度,较高转换效率的CdTe电池就采用了较薄的CdS窗口层而创了最高纪录。要降低成本,就必须将CdTe的沉积温度降到550℃以下,以适于廉价的玻璃作衬底;实验室成果走向产业,必须经过组件以及生产模式的设计、研究和优化过程。

4.有机薄膜太阳能电池。有机太阳能电池,顾名思义,就是由有机材料构成核心部分的太阳能电池。主要是以具有光敏性质的有机物作为半导体的材料,以光伏效应而产生电压形成电流,实现太阳能发电的效果。有机薄膜太阳能电池具有材料潜在的低价格、加工容易、可大面积成膜、分子及薄膜性质的可设计性、质轻、柔性等显著优点,但有机半导体的载流子迁移率较无机半导体低、稳定性差。目前有机太阳能电池光电转换效率很低,只有将光电转换效率提高到5%以上才可能大规模应用。

索比光伏网 https://news.solarbe.com/201601/28/95715.html

责任编辑:liuying
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
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。

成功突破技术瓶颈!大连耀皮显著提升TCO玻璃核心竞争力来源:钙钛矿工厂 发布时间:2025-12-04 08:59:19

近日,上海地产集团下属大连耀皮CVD在线镀膜玻璃生产技术取得里程碑式进展,成功攻克3660mm镀膜净宽关键技术瓶颈,显著提升TCO玻璃的生产能力和核心竞争力,为薄膜太阳电池产业及未来发展奠定坚实基础。

25.05%!工程材料研究院1.68eV(电子伏特)宽带隙钙钛矿太阳能电池第3次刷新世界纪录!来源:钙钛矿光链 发布时间:2025-12-04 08:51:05

12月1日获悉,工程材料研究院新能源光伏技术团队自主研制的1.68eV(电子伏特)宽带隙钙钛矿太阳能电池,经权威第三方专业测试机构认证,以25.05%的光电转换效率第3次刷新世界纪录,在钙钛矿光伏技术领域持续领跑,为中国石油加快大型清洁电力基地建设和油田分布式清洁能源替代奠定了坚实基础。

明阳薄膜:钙钛矿单结平米级组件效率突破21.6%,已启动200MW钙钛矿/硅叠层电池中试线建设来源:钙钛矿光链 发布时间:2025-12-03 09:04:13

但据内部可靠消息透露,明阳薄膜科技已在此研究基础上,成功将基于全溶液两步法制备的钙钛矿/硅两端子叠层电池光电转换效率进一步提升至34%,刷新该技术路线的全球效率纪录。值得注意的是,此次效率突破并非孤立的实验室成果,而是建立在深度产学研协同与清晰产业化路径基础上的系统性进展。明阳薄膜科技与中科大徐雪青团队的合作,再次彰显了“产学研深度融合”在新能源技术创新中的关键作用。

非富勒烯电子传输层!20.5%有机+26.5%钙钛矿,苝酰亚胺分子双破纪录!告别C60、PCBM统治时代来源:钙钛矿坊 发布时间:2025-12-01 15:50:56

图3:PM6:L8-BO器件中S-di-NBr效率19.66%居首,D18:L8-BO进一步提升至20.53%,优于PNDIT-F3N;电荷抽取/复合抑制全面领先。图5:钙钛矿电池中12mgmLS-di-NBr旋涂给出26.53%效率,高于蒸镀C60的26.03%;55°C600h与连续光照均保持95%初始性能。S-di-NBr在有机太阳电池中实现20.53%效率并刷新厚度耐受,在钙钛矿电池中旋涂即可达26.53%效率,且热/光稳定性显著优于C60与单体,为高效稳定薄膜光伏提供了可规模化的新型阴极界面材料。

拨款336亿!韩国政府重押钙钛矿来源:钙钛矿工厂 发布时间:2025-11-28 16:33:43

近日,韩国经济财政部长具允哲宣布一项336亿韩元的《超级创新经济战略项目第三次推广计划》,计划拨款帮助韩国本土光伏行业商业化钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池技术,旨在摆脱中国在传统晶硅光伏领域的主导,通过下一代光伏技术扭转市场局势。此外,韩国政府还于9月成立“光伏研发规划组”,汇聚来自产业、学术界、研究机构和政府的专家,打造叠层电池产业链,重点推动钙钛矿/叠层电池的产业化。

科研动态 | 自上而下卤化物钙钛矿单晶薄膜图案化阵列制备来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-11-20 13:52:40

为实现高分辨率、高均匀性与高可靠性的显示效果,需在卤化物钙钛矿单晶表面构建精细的图案化结构。该研究提出了一种针对卤化物钙钛矿单晶薄膜的生长-图案化协同制备策略(图1)。该策略不仅实现了卤化物钙钛矿单晶薄膜的大面积制备,还推动了蓝色发光阵列的快速、低成本制造。

3.3亿美元!First Solar承诺在美投建新厂来源:索比光伏网 发布时间:2025-11-19 16:45:38

近日,美国光伏巨头First Solar宣布,将投资3.3亿美元在南卡罗来纳州加夫尼新建模块制造工厂。工厂投产后将为加夫尼地区新增600个就业岗位,新增产能达3.7吉瓦。此次投资是FirstSolar强化美国本土制造布局的关键一步。FirstSolar的薄膜技术与传统硅基组件相比,碳足迹低30%,且能源投资回收期更短。“政策推动下,美国能源技术需求激增,我们需快速响应。”FirstSolar首席执行官马克·维德马尔表示,新工厂将以符合法案规定的技术,在客户目标时限内服务美国市场。

27%!告别DMSO!苏州大学彭军团队开发钙钛矿薄膜沉积新技术:单溶剂低温真空闪蒸!来源:钙钛矿太阳能电池之基石搭建 发布时间:2025-11-13 11:52:01

该方法通过构建低温真空环境对前驱体湿膜进行加工,实现了溶剂蒸发动力学的精准调控,最终形成高致密性、低缺陷密度的钙钛矿薄膜。得益于SSVF法制备的钙钛矿薄膜具有增强的相稳定性,所得电池表现出卓越的运行耐久性,在连续工作1000小时后仍能保持94%以上的初始效率。所有器件均在FTO衬底玻璃侧贴附减反射膜。

Angew:手性+自旋=效率翻三倍!大阪大学开创有机太阳能电池新材料策略来源:知光谷 发布时间:2025-11-13 10:47:19

不对称设计已成为提升有机太阳能电池中非富勒烯受体性能的有效策略。最终,基于纯手性双面IE4F的OSC实现了8.17%的能量转换效率,是meso-IE4F的三倍以上。本研究揭示了NFA异构化的重要性,并为同手性不对称NFA提供了新的分子设计策略。研究亮点:首次在有机太阳能电池体异质结中实现CISS效应手性双面NFA在纯膜和BHJ中分别实现高达~70%和~50%的自旋极化率,为OSC中自旋调控开辟新路径。

转换效率高达27.00%!合肥普斯凯钙钛矿/铜铟镓硒薄膜叠层电池技术取得重大突破来源:钙钛矿光链 发布时间:2025-11-12 11:08:55

近日,合肥普斯凯新能源科技有限公司传来重磅喜讯:其自主研发的钙钛矿/铜铟镓硒叠层薄膜太阳能电池,经德国TUV第三方权威机构检测,光电转换效率高达27.00%,接近晶硅电池最高效率水平,为高效低成本薄膜光伏产业化注入强劲动力。普斯凯积极研发高效钙钛矿叠层电池,在下一代钙钛矿/CIGS全薄膜电池、TOPCon晶硅叠层电池两大技术路线上均投入研发,已在合工大智能院建成钙钛矿叠层电池小试线。