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夏普開(kāi)發(fā)新構(gòu)造的太陽(yáng)能電池單元,開(kāi)始參與高效率競(jìng)爭(zhēng)

   2013-01-17 鋰電世界佚名7730
核心提示:各大公司圍繞太陽(yáng)能電池的全球最高效率展開(kāi)了競(jìng)爭(zhēng)。其中,在結(jié)晶硅型太陽(yáng)能電池領(lǐng)域,夏普開(kāi)發(fā)出了采用新構(gòu)造的電池單元,開(kāi)始參與高效率競(jìng)爭(zhēng)

    鋰電世界  在2012年12月5~7日舉行的太陽(yáng)能電池展會(huì)“PVJapan 2012”(千葉縣幕張Messe會(huì)展中心)上,各大公司圍繞太陽(yáng)能電池的全球最高效率展開(kāi)了競(jìng)爭(zhēng)。其中,在結(jié)晶硅型太陽(yáng)能電池領(lǐng)域,夏普開(kāi)發(fā)出了采用新構(gòu)造的電池單元,開(kāi)始參與高效率競(jìng)爭(zhēng)。

    在結(jié)晶硅型太陽(yáng)能電池領(lǐng)域,此前一直都是SunPower和松下?tīng)?zhēng)奪轉(zhuǎn)換效率最高值。SunPower采用將電極從單元表面去掉,只在背面形成電極的“背接觸”(背面電極)構(gòu)造。這種構(gòu)造能夠有效地防止表面電極遮住部分入射光,能夠增加電流量。該公司曾在2012年春季宣布成功開(kāi)發(fā)出了單元轉(zhuǎn)換效率高達(dá)24%的單元。目前正在推進(jìn)量產(chǎn)準(zhǔn)備。

    追趕SunPower的松下,采用了在硅晶圓的表面和背面形成非晶硅層的“異質(zhì)結(jié)”構(gòu)造。這種構(gòu)造可在表面和背面防止載流子復(fù)合,因此有望實(shí)現(xiàn)高電壓。研發(fā)階段的試制品實(shí)現(xiàn)了23.9%的單元轉(zhuǎn)換效率。

    而此次夏普開(kāi)發(fā)的則是將電極從表面去掉,同時(shí)在表面和背面形成非晶硅層的單元。該公司在2011年開(kāi)始在量產(chǎn)產(chǎn)品中采用背接觸構(gòu)造,此次在此基礎(chǔ)上又融合了異質(zhì)結(jié)構(gòu)造(圖1)。雖然2cm見(jiàn)方小型單元的單元轉(zhuǎn)換效率僅為21.7%,不過(guò)夏普自信地表示,“這只是最初的試制結(jié)果,還有提高的空間”。

    PVJapan 2012現(xiàn)場(chǎng)

    圖1:旨在通過(guò)新構(gòu)造實(shí)現(xiàn)高效率化

    夏普開(kāi)發(fā)出了組合使用背接觸方式和異質(zhì)結(jié)方式的新構(gòu)造單元(a)。小面積單元的轉(zhuǎn)換效率目前為21.7%(b)。夏普計(jì)劃進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)高效率化。

  夏普如此自信的依據(jù)是,該公司研發(fā)的新構(gòu)造可以通過(guò)背接觸方式增加電流量,同時(shí)通過(guò)異質(zhì)結(jié)方式實(shí)現(xiàn)高電壓。夏普準(zhǔn)備利用這些優(yōu)點(diǎn)趕超SunPower和松下。LG電子等過(guò)去也曾在學(xué)會(huì)上發(fā)布過(guò)關(guān)于組合使用背接觸方式和異質(zhì)結(jié)方式的研究。而夏普在開(kāi)發(fā)時(shí)就瞄準(zhǔn)量產(chǎn),并且已經(jīng)試制出了普通尺寸的單元。

    全球最高效率不斷被刷新

    除了結(jié)晶硅型太陽(yáng)能電池以外,化合物多接合型太陽(yáng)能電池和CIS類太陽(yáng)能電池也在PVJapan 2012上發(fā)布了轉(zhuǎn)換效率得到提高的成果。其中,在化合物多接合型太陽(yáng)能電池領(lǐng)域,夏普憑借約1cm見(jiàn)方的小型單元,實(shí)現(xiàn)了非聚光時(shí)的全球最高單元轉(zhuǎn)換效率——37.7%(圖2)。在約一年的時(shí)間里,夏普將自己在2011年11月創(chuàng)造的36.9%的記錄提高了0.8個(gè)百分點(diǎn)。

    圖2:化合物多接合型單元的轉(zhuǎn)換效率達(dá)到37.7%

    夏普憑借化合物多接合型太陽(yáng)能電池單元,實(shí)現(xiàn)了37.7%的轉(zhuǎn)換效率(a)。單元構(gòu)造采用由頂層、中層和底層構(gòu)成的三接合型(b)。在非聚光轉(zhuǎn)換效率中為全球最高值(c)。

    為轉(zhuǎn)換效率的提高作出貢獻(xiàn)的是單元邊緣處理方式的改進(jìn)。此前一直采用的方法是,將吸收波長(zhǎng)各不相同的三層光吸收層層疊起來(lái),然后形成圖案,再通過(guò)濕法蝕刻(Wet Etching)對(duì)單元邊緣進(jìn)行處理。由于濕法蝕刻具有各向同性,因此,上層的光吸收層被大量削去,單元變成梯形。上層被削去的部分無(wú)助于發(fā)電,因此成為轉(zhuǎn)換效率下降的一個(gè)因素。此次,夏普精細(xì)地調(diào)整了蝕刻液的成分和處理時(shí)間等,試著三層基本上都可以垂直蝕刻。由此,將短路電流密度從14.1mA/cm2提高至14.6mA/cm2。

    在CIS類太陽(yáng)能電池方面,Solar Frontier憑借尺寸僅為0.481cm2的小型單元,實(shí)現(xiàn)了19.5%的單元轉(zhuǎn)換效率。雖然沒(méi)有公開(kāi)為效率提高作出貢獻(xiàn)的技術(shù)詳情,不過(guò)已經(jīng)得知,這一轉(zhuǎn)換效率是不使用鎘(Cd)的CIS類太陽(yáng)能電池中全球最高的(圖3)。由于逼近使用鎘的CIS類太陽(yáng)能電池的20.3%的最高轉(zhuǎn)換效率,因此估計(jì)很快就能實(shí)現(xiàn)真正的全球最高值。

    圖3:刷新無(wú)鎘CIS類太陽(yáng)能電池的最高效率

 
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