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光伏产业用聚合物材料
目录
1.光伏产业简介
2.太阳能电池原理
3.聚合物太阳能电池
4.染料敏化太阳能电池
5.其它用途的光伏产业用聚合物材料
光伏产业
百度词条给出的定义:
利用太阳能的最佳方式是光伏转换,就是利用光伏效应,使太阳光射到硅材料上产生电流直接发电。以硅材料的应用开发形成的产业链条称之为“光伏产业” 。
目前已开发和研究的太阳能电池有硅太阳能电池、无机化合物半导体太阳能电池、染料敏化太阳能电池、有机小分子太阳能电池以及聚合物太阳能电池。
中国光伏技术现状
太阳能是未来最清洁、安全和可靠的能源,发达国家正在把太阳能的开发利用作为能源革命主要内容长期规划,光伏产业正日益成为国际上继IT、微电子产业之后又一 爆炸式发展的行业。
二、太阳能电池原理
(1)太阳能电池的发电原理
太阳能电池是利用半导体材料的光电效应,将太阳能转换成电能的装置.
一般的半导体主要结构如下:
图中,正电荷表示硅原子,负电荷表示围绕在硅原子旁边的四个电子.
当硅晶体中掺入其他的杂质,如硼、磷等,当掺入硼时,硅晶体中就会存在着一个空穴,它的形成可以参照下图:
图中,正电荷表示硅原子,负电荷表示围绕在硅原子旁边的四个电子。而黄色的表示掺入的硼原子,因为硼原子周围只有3个电子,所以就会产生入图所示的蓝色的空穴,这个空穴因为没有电子而变得很不稳定,容易吸收电子而中和,形成P 型半导体。
● PN 结合型太阳能电池
太阳能电池是由P 型半导体和N 型半导体结合而成,N 型半导体中含有较多的空穴,而P 型半导体中含有较多的电子,当P 型和N 型半导体结合时在结合处会形成电势当芯片在受光过程中,带正电的空穴往P 型区移动,带负电子的电子往N 型区移动,在接上连线和负载后,就形成电流.
(2)硅太阳能电池结构
(3)硅太阳能电池的局限性
Si 晶体的制造工艺复杂、要求苛刻(纯度99.999%), 价格昂贵, 大大限制了其规模化。转换效率难以提高,目前只能走降低原材料价格路线。
有机半导体材料以其原料易得、廉价, 制备工艺简单及可大面积制备等优点, 日益受到广大科研工作者的青睐。
20.3%的转换效率,目前国内商用太阳能电池的最高转化率记录
三、聚合物太阳能电池
(1)聚合物太阳能电池原理
在聚合物太阳能电池中, 我们通常将P型材料称为给体材料( D) , 把N型材料称为受体材料( A) 。与无机太阳电池相比, 聚合物太阳能电池的工作原理虽然也是基于P-N结光生伏打效应, 但当光照射到聚合物电池材料时, 光子被吸收后会产生激子( 电子-空穴对) 而非直接产生载流子( 自由电子或空穴) 。激子扩散到给体-受体的接触界面后分离为自由电子和空穴, 在内建电场的驱动下自由电子通过受体材料通道迁移至阳极, 空穴通过给体材料通道迁移至阴极, 从而产生光电流 ( 如图1所示) 。
(2)聚合物/富勒烯衍生物结构光伏电池
对以聚合物为电子供体、富勒烯衍生物为电子受体的光伏电池的研究已开展得比较深入。
结构规整的聚(3-己基)噻吩(P3HT)和可溶性C60衍生物PCBM是最具代表性的给体和受体光伏材料。
基于P3HT/PCBM的光伏器件能量转换效率稳定达到3.5~4.0%左右,使这一体系成为聚合物太阳能电池研究的标准体系。但P3HT/PCBM体系也存在电子能级匹配性不好(P3HT的HOMO能级太高或者说PCBM的LUMO能级太低)的问题,这导致了器件的开路电压较低,只有0.6 V左右,这限制了其能量转换效率的进一步提高。
(3)聚合物/无机半导体结构光伏电池
目前具有最高光电转换效率的是OC1C10-PPV/ CdSe结构的光伏电池。该电池是由SunB等研发目前作为电子受体最常用的无机半导体纳米粒子是CdSe材料。
四、染料敏化太阳能电池Dye-Sensitized Solar Cell
染料敏化电池使用“室内太阳能”
“室内太阳能”听起来很矛盾,但人们对于利用染料敏化太阳能电池为电子产品及电网供电的热情一直不减。这种电池所用的光源大部分来自白炽灯、荧光灯及LED灯,而非透过窗户照进来的太阳光。如果有高效能的染料敏化太阳能电池来替代目前电子产品中所用的普通电池,那用电成本将会降低。
染料敏化电池结构
半导体薄膜在理论上应具备以下性质:
(1)半导体氧化物、染料敏化剂以及电解质三者之间的能级要匹配,从而使电子的转移在热力学上成为可能;
(2)染料分子与半导体氧化物、染料分子与电解质、以及半导体氧化物与导电基底之间必须紧密接触,以保证电子转移的动力学过程得以实现;
(3)半导体氧化物表面应尽可能多地吸附染料,以最大程度利用太阳能。
TiO2薄膜制备方法
采用溶胶-凝胶法合成纳米粉体。采用钛酸四丁酯(TEOT
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