太阳能电池的表面钝化技术:效率提升之关键

来源:光伏网整理发布时间:2024-08-14 09:43:35

太阳能电池的表面钝化层,作为一项关键技术,旨在显著减少电子在电池表面的复合现象,这一技术对提升太阳能电池的效率具有至关重要的作用。通过精心设计的钝化层,可以降低电池表面缺陷密度,进而大幅度减少电子与空穴在表面复合的机会,从而显著提高电池的性能表现。

(图片来自:包图网,索比光伏网已获得授权)

钝化技术对于提升太阳能电池转化率的作用主要体现在以下几个方面:

减少电子复合

在太阳能电池中,界面处的电子与空穴复合会降低有效载流子数量,进而影响电池效率。为了应对这一问题,钝化技术通过在电池表面覆盖特殊材料(如氧化物或氮化物),有效抑制电子与空穴的复合,从而显著提高电池的转化率。

具体来说,当光能激发电子从价带跃迁到导带时,留下的空穴需要与电子有效分离并传输到电极以产生电流。然而,电池表面常常发生电子与空穴的复合,导致效率下降。

钝化层则能有效阻挡或降低这种复合,例如,硅太阳能电池中常用的氧化铝和氢化硅作为钝化层材料,分别提供电子和空穴的阻挡功能,显著减少复合机会。

提高载流子寿命

钝化层不仅阻止了电子与空穴的复合,还通过多种机制延长了载流子(电子和空穴)在太阳能电池中的存活时间。

首先,它通过降低表面态密度,减少了可作为复合中心的表面缺陷。

其次,通过改善电池表面的电场分布,钝化层减少了载流子在移动过程中遇到的阻力,从而加速了它们的传输并降低了损失。

此外,特定的钝化材料还能作为电子或空穴的阻挡层,进一步减少表面复合的可能性。

最后,通过减少电池内部的缺陷态,钝化层有助于保持载流子的自由移动,进而延长其寿命,提高电池的整体性能。

改善表面质量

电池表面缺陷对性能和效率产生负面影响。钝化技术通过表面修饰、缺陷修复、界面改善和表面重组抑制等手段显著减少这些缺陷。这不仅提升了电池表面的质量,还为电子和空穴提供了更顺畅的传输路径,从而大幅提高电池效率。

优化电荷传输

钝化层在优化电荷传输过程中发挥关键作用,特别是在电池表面区域。通过调整界面能级、减少表面缺陷、改善电导率以及抑制不必要的表面反应等方式,钝化层显著减少电荷传输过程中的损失,提高传输效率,并为电池的高效稳定运行提供保障。

综上所述,钝化技术通过多重机制共同作用于提高太阳能电池的效率,这一技术不仅代表了当前的研究突破,也为太阳能技术的未来发展和应用奠定了坚实基础。

索比光伏网 https://news.solarbe.com/202408/14/381246.html

责任编辑:zhanhy
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
向27%量产电池效率迈进——迈为股份亮相国际异质结大会暨钙钛矿-硅叠层大会,分享最新异质结提效技术来源:迈为股份 发布时间:2025-12-05 16:11:25

2025年12月1-3日,第八届国际异质结大会和首届国际钙钛矿-硅叠层大会在韩国大田隆重举行。面向27%效率的下一代异质结技术布局在上述已验证且行之有效的提效技术基础上,彭振维进一步介绍了迈为对下一代异质结电池的探索与发现。异质结成本与可持续性优势凸显除了效率领先,异质结技术的低成本潜力正加速释放。随着银浆价格持续上涨,异质结电池低银耗的优势日益突出,成本竞争力进一步增强。

KHP钝化埋底界面实现高效稳定钙钛矿太阳能电池来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-12-05 14:43:00

近日,中国科学院上海高等研究院光源科学中心研究人员成功将邻苯二甲酸氢钾作为多功能添加剂引入SnO2电子传输层,以同步改变ETL性质和SnO2/钙钛矿埋底界面。此外,KHP在ETL中均匀分布,并在热退火过程中逐渐扩散至埋底界面和钙钛矿层,进一步与未配位的Pb离子配位,降低钙钛矿的表面及体相缺陷密度,缓解薄膜内部应力。

无机钙钛矿太阳能电池以950小时运行达到迄今为止的最高效率来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-12-05 14:38:39

无机钙钛矿太阳能电池实现了超过21%的创纪录效率。团队成功解决了长期存在的难题,发明了一种在完全无机钙钛矿太阳能电池上制造耐用保护层的方法。解决退化问题限制钙钛矿太阳能电池采用的主要障碍是快速降解,暴露于湿度、温度或压力等波动的大气条件下,会导致钙钛矿材料在效率和材料性能上迅速下降。

科学家研发自修复封装材料,阻铅超99%!为钙钛矿光伏技术的可靠性提供了关键解决方案来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-12-05 14:36:42

钙钛矿太阳能电池凭借其高光电转换效率与低制造成本,正成为下一代光伏技术商业化进程中的领跑者。因此,亟需开发一种能够快速响应损伤、具备高效自修复能力与主动铅捕获功能的新型封装材料,这已成为推动钙钛矿光伏技术实现安全、可持续商业化所必须突破的关键瓶颈。

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。

Joule:钙钛矿太阳能电池的回收利用来源:知光谷 发布时间:2025-12-05 09:52:48

钙钛矿太阳能电池实现了高效率和低成本制造,但面临着铅管理和有限使用寿命的挑战。近日,香港科技大学ZhouYuanyuan、香港浸会大学GuoMeiyu等人回顾了能够有效回收PSC的材料、设备和工艺特性。研究亮点:1)作者总结了技术经济分析和生命周期评估,这些分析和评估表明,通过多轮材料回收,成本和环境影响大幅降低,并比较了器件架构和功能层的回收途径。

郑州大学张懿强AM:双模式分子调控钙钛矿结晶,实现高效稳定的FAPbI₃太阳能电池与组件来源:知光谷 发布时间:2025-12-04 10:34:21

本研究引入二苯基碳酸酯作为双功能分子调控剂,可同时调控FAPbI薄膜的成核与生长过程。这种协同调控机制获得了均匀、大晶粒的钙钛矿薄膜,并显著降低了缺陷密度。因此,基于DPC的钙钛矿太阳能电池实现了26.61%的冠军效率,优于对照组器件。

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。

AEM:冷升华‘准固态’添加剂助力有机太阳能电池效率超20%、寿命近500小时来源:知光谷 发布时间:2025-12-03 09:25:55

在Y系列有机太阳能电池中,调控活性层在干燥过程中的形貌对于同时实现高效率与高耐久性至关重要。这些结果确立了物理状态编程的ISR添加剂作为一条通用路径,可协同优化OSCs的效率与稳定性,并为可扩展、无残留的形貌控制提供了机理指导。同时大幅提升效率与稳定性:mDF通过优化结晶动力学、收紧π-π堆积、增大相干长度并编程有利的垂直相分离,将PM6:L8-BO器件效率提升至19.28%,并将高温光照下的运行稳定性大幅延长至477小时。

周二军&于润楠&谭占鳌Nat Commun:通过晶界缓冲调控拉伸应变实现柔性钙钛矿太阳能电池的高效稳定来源:知光谷 发布时间:2025-12-03 09:24:30

本研究嘉兴学院周二军、北京化工大学于润楠和谭占鳌等人通过引入金属螯合物,调控钙钛矿薄膜的纳米力学性能。该策略不仅聚焦于薄膜的纳米力学特性,还揭示了其物理性能与机械柔韧性之间的内在联系。纳米力学-光电性能协同调控:系统阐明了金属螯合物通过静电作用与氢键调控薄膜模量与应变,同步提升载流子寿命与器件稳定性,为柔性光电器件设计提供新思路。