美國華盛頓州立大學(xué)(WSU)、田納西大學(xué)及美國能源部下屬研究機(jī)構(gòu)國家可再生能源實驗室(NREL)宣布,在CdTe型太陽能電池性能的提高上取得了重大突破,論文已在學(xué)術(shù)雜志《自然-能源》(NatureEnergy)上發(fā)表:此前幾乎沒有超過0.9V的開放電壓VOC值,達(dá)到了1V以上。據(jù)稱今后有望通過元件的優(yōu)化,使轉(zhuǎn)換效率達(dá)到25%以上,大幅降低發(fā)電成本。
迄今CdTe型太陽能電池的優(yōu)點在于制造成本低于硅結(jié)晶類太陽能電池等。美國第一太陽能(First Solar)在量產(chǎn)此類太陽能電池,截至2016年2月,按直流計算累計產(chǎn)量達(dá)到了6GW。該公司研發(fā)的產(chǎn)品轉(zhuǎn)換效率最近迅速提高,2013年4月模塊效率達(dá)到16.1%。2014年3月模塊效率達(dá)到17.0%,電池單元轉(zhuǎn)換效率達(dá)到20.4%。2015年6月模塊效率達(dá)到18.2%(僅開口部為18.6%),2016年2月23日更是宣布電池單元轉(zhuǎn)換效率達(dá)到了22.1%。除了制造成本低的優(yōu)勢外,轉(zhuǎn)換效率上也在縮小與競爭技術(shù)之間的差距。
盡管如此,CdTe型太陽能電池仍存在重大課題:即VOC值遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于由CdTe的帶隙1.44eV計算出來的理論值。以往VOC的最高值實際上只有0.9V。由于VOC的數(shù)值低,因此實際轉(zhuǎn)換效率與理論性能間的巨大差距仍未能縮小。
據(jù)稱,此次高VOC值實現(xiàn)的關(guān)鍵,在于大幅改變了CdTe結(jié)晶制法而大大提高了純度。WSU等的研究人員沒有使用原來所必須的、對CdS成膜的CdTe界面要在氯化鎘(CdCl2)環(huán)境下加熱的方法,代之以用熔融生長法來制備CdTe結(jié)晶的方法。這樣,雜質(zhì)大幅減少,同時大大降低了由晶格常數(shù)與CdS不匹配所導(dǎo)致的結(jié)晶缺陷。其結(jié)果,是CdTe與CdS的界面上流動的空穴的密度及壽命有多個數(shù)量級的提高,從而使VOC值超過了1V。(記者:野澤 哲生)
迄今CdTe型太陽能電池的優(yōu)點在于制造成本低于硅結(jié)晶類太陽能電池等。美國第一太陽能(First Solar)在量產(chǎn)此類太陽能電池,截至2016年2月,按直流計算累計產(chǎn)量達(dá)到了6GW。該公司研發(fā)的產(chǎn)品轉(zhuǎn)換效率最近迅速提高,2013年4月模塊效率達(dá)到16.1%。2014年3月模塊效率達(dá)到17.0%,電池單元轉(zhuǎn)換效率達(dá)到20.4%。2015年6月模塊效率達(dá)到18.2%(僅開口部為18.6%),2016年2月23日更是宣布電池單元轉(zhuǎn)換效率達(dá)到了22.1%。除了制造成本低的優(yōu)勢外,轉(zhuǎn)換效率上也在縮小與競爭技術(shù)之間的差距。
盡管如此,CdTe型太陽能電池仍存在重大課題:即VOC值遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于由CdTe的帶隙1.44eV計算出來的理論值。以往VOC的最高值實際上只有0.9V。由于VOC的數(shù)值低,因此實際轉(zhuǎn)換效率與理論性能間的巨大差距仍未能縮小。
據(jù)稱,此次高VOC值實現(xiàn)的關(guān)鍵,在于大幅改變了CdTe結(jié)晶制法而大大提高了純度。WSU等的研究人員沒有使用原來所必須的、對CdS成膜的CdTe界面要在氯化鎘(CdCl2)環(huán)境下加熱的方法,代之以用熔融生長法來制備CdTe結(jié)晶的方法。這樣,雜質(zhì)大幅減少,同時大大降低了由晶格常數(shù)與CdS不匹配所導(dǎo)致的結(jié)晶缺陷。其結(jié)果,是CdTe與CdS的界面上流動的空穴的密度及壽命有多個數(shù)量級的提高,從而使VOC值超過了1V。(記者:野澤 哲生)