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太阳能光伏电池材料介绍 太阳能电池基本原理 1.太阳能电池 太阳能电池(Solar Cells),也称为光伏电池,是将太阳光辐射能直接转换为电能的器件。由这种器件封装成太阳能电池组件,再按需要将一定数量的组件组合成一定功率的太阳电池方阵,经与储能装置、测量控制装置及直流--交流变换装置等相配套,即构成太阳电池发电系统,也称为光伏发电系统。 2.光伏特效应 光生伏特效应,是指光照使不均匀半导体或半导体与金属结合的不同部位之间产生电势差的现象,简称“光伏效应”。 太阳能电池是由电性质不同的n型半导体和p型半导体连接合成,一边是p区,一边是 n 区,在两个相互接触的界面附近形成一个结叫p - n结,结区内形成内建电场,成为电荷运动的势垒。 太阳能电池基本原理 当太阳光入射到太阳电池表面上后,所吸收得能量大于禁带宽度,在p-n结中产生电子-空穴对,在p-n结内建电场作用下,空穴向p区移动,电子向n区移动,从而在p区形成空穴积累,在n区形成电子积累。若电路闭合,形成电流。 太阳能电池基本原理 几千年来人类无意识地利用太阳能来取暖和晾晒物品,直到19世纪末才出现了第一台太阳能热水器,而第一片太阳能电池的出现则是在1954年,其发展过程简列如下: 1893年 法国科学家贝克勒尔发现“光生伏特效应”,即“光伏效应”。 1930年 肖特基提出Cu2O势垒的“光伏效应”理论。同年,朗格首次提出用“光伏效应”制造“太阳电池”,使太阳能变成电能。 1941年 奥尔在硅上发现光伏效应。 1954年 恰宾和皮尔松在美国贝尔实验室,首次制成了实用的单晶太阳能电池,效率为6%。 同年,韦克尔首次发现了砷化镓有光伏效应,并在玻璃上沉积硫化镉薄膜,制成了第一块薄膜太阳能电池。 太阳能电池发展历史 1958年 太阳能电池首次在空间应用,装备美国先锋1号卫星电源。 1959年 第一个多晶硅太阳能电池问世,效率达5%。 1975年 非晶硅太阳能电池问世。 1980年 单晶硅太阳能电池效率达20%,砷化镓电池达22.5%,多晶硅电池达14.5%,硫化镉电池达9.15%。 1998年 单晶硅光伏电池效率达25%。荷兰政府提出“荷兰百万个太阳光伏屋顶计划”,到2020年完成。 自50年代研制成第一块实用的硅太阳能电池、60年代太阳能电池进入空间应用、70年代进入了地面应用,太阳能光电技术已历经了半个世纪。发展到今天,世界太阳能电池组件的年产量达200MW以上。 太阳能电池发展历史 太阳能电池应用 航空航天 卫星供电电池 航天飞机供电 探测器电池 太阳能电池应用 太阳能汽车 太阳能电池应用 家电方面 手提灯 节能灯 充电器 太阳能电池应用 太阳能电池材料 主要材料 半导体 表面涂层 电极 封装 单晶硅、多晶硅非晶硅、GaAs有机半导体 金属氧化物、导电聚合物 金属导体 玻璃、有机玻璃 对材料的基本要求 ①能充分利用太阳能辐射,即半导体的禁带不能太宽; ②有较高的光电转换效率; ③材料本身对环境不造成污染; ④材料便于工业化生产,材料的性能稳定且经济 太阳能电池是一对光有响应并能将光能转换成电力的器件。能产生光伏效应的材料有许多种,主要以半导体为基础,如:单晶硅,多晶硅,非晶硅,砷化镓,硒铟铜,硫化镉等。另外制作太阳能电池材料还有:功能高分子材料,纳米晶太阳能电池。大规模产业化生产的是硅太阳能电池,单晶+多晶占到90%,光电转换率高,使用寿命长。 第一代:单晶硅和多晶硅两种,大约占太阳能电池产品市场的89.9%。第一代太阳能电池基于硅晶片基础之上,主要采用单晶体硅、多晶体硅为材料。其中,单晶硅电池转换效率最高,可达到18-20%,但生产成本高。 第二代:薄膜太阳能电池,占太阳能电池产品市场的9.9%,第二代太阳能电池基于薄膜技术基础之上,主要采用非晶硅及氧化物等为材料。效率比第一代低,最高的的转化效率为13%,但生产成本最低。 第三代:铜铟硒(CIS)等化合物薄膜太阳能电池及薄膜Si系太阳能电池。主要处于实验室生产状态, 由于其的高效率,低成本而存在潜在庞大的经济效应。 太阳能电池分类 硅太阳能电池可分为: 单晶硅太阳能电池 多晶硅薄膜太阳能电池 非晶硅薄膜太阳能电池 1.单晶硅太阳能电池 单晶硅太阳能电池,是以高纯的单晶硅棒为原料的太阳能电池,其转换效率最高,技术也最为成熟。高性能单晶硅电池是建立在高质量单晶硅材料和相关的热加工处理工艺基础上。 硅太阳能电池 单晶硅太阳能电池 单晶硅太阳能电池,是以高纯的单晶硅棒为原料的太阳能电池,是当前开发得最快的一种太阳能电池。它的构造和生产工艺已定型,产品已广泛用于空间和地面
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