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太陽電池物理與新型太陽電池技術(shù)發(fā)展講義(參考版)

2025-02-15 18:01本頁面
  

【正文】 上午 11時 38分 39秒 上午 11時 38分 11:38: MOMODA POWERPOINT Lorem ipsum dolor sit, eleifend nulla ac, fringilla purus. Nulla iaculis tempor felis amet, consectetur adipiscing elit. Fusce id urna blanditut cursus. 感謝您的下載觀看 專家告訴 。 2023年 3月 上午 11時 38分 :38March 4, 2023 1業(yè)余生活要有意義,不要越軌。 :38:3911:38:39March 4, 2023 1意志堅強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 11:38:3911:38:3911:38Saturday, March 4, 2023 1知人者智,自知者明。 11:38:3911:38:3911:383/4/2023 11:38:39 AM 1越是沒有本領(lǐng)的就越加自命不凡。 上午 11時 38分 39秒 上午 11時 38分 11:38: 楊柳散和風(fēng),青山澹吾慮。 2023年 3月 上午 11時 38分 :38March 4, 2023 1少年十五二十時,步行奪得胡馬騎。 :38:3911:38:39March 4, 2023 1意志堅強(qiáng)的人能把世界放在手中像泥塊一樣任意揉捏。 :38:3911:38Mar234Mar23 1世間成事,不求其絕對圓滿,留一份不足,可得無限完美。 , March 4, 2023 很多事情努力了未必有結(jié)果,但是不努力卻什么改變也沒有。 2023年 3月 4日星期六 11時 38分 39秒 11:38:394 March 2023 1做前,能夠環(huán)視四周;做時,你只能或者最好沿著以腳為起點的射線向前。 2023年 3月 4日星期六 上午 11時 38分 39秒 11:38: 1比不了得就不比,得不到的就不要。 11:38:3911:38:3911:38Saturday, March 4, 2023 1乍見翻疑夢,相悲各問年。 11:38:3911:38:3911:383/4/2023 11:38:39 AM 1以我獨(dú)沈久,愧君相見頻。 ? 54 太陽能系統(tǒng)研究所 Institute for Solar Energy Systems 2023/3/4 靜夜四無鄰,荒居舊業(yè)貧。 ? 技術(shù)在進(jìn)步,氣候也在改變,尋找高效、低價、清潔的新能源依然是擺在人類面前的一道難題。 ? 如果能夠?qū)崿F(xiàn)近紅外和紫外向可見波段的轉(zhuǎn)換,提高太陽電池的效率將大有可為。 ? 目前國內(nèi)也有學(xué)者專注于該領(lǐng)域的研究,并且取得了很大的進(jìn)展。 51 太陽能系統(tǒng)研究所 Institute for Solar Energy Systems 2023/3/4 ? 通過 MEG (multiple Excition Generation ) 機(jī)制在減少太陽電池能量耗散和電池發(fā)熱有良好的前景,但是 MEG要求光子能量足夠大,根據(jù)地面的太陽光譜,這種光子的比例非常少,但是在大氣層以外具有很多高能的粒子,這種量子點太陽電池將有可能在宇航上取得運(yùn)用。在 Si材料中,光子能量為 4 eV時碰撞電離效率僅為 5%,而在 eV時為 25%。 ? 在體材料中,產(chǎn)生碰撞電離的門檻能量必須遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于帶隙,同時晶格振動必須被有效的限制,產(chǎn)生碰撞電離的速率必須與電子 聲子散射的弛豫速率至少匹配。 50 太陽能系統(tǒng)研究所 Institute for Solar Energy Systems 2023/3/4 ? 單光子激發(fā)多對電子空穴對的物理機(jī)制可以用碰撞電離來解釋??茖W(xué)家已經(jīng)證實了多電子空穴產(chǎn)生的可行性, 1990年, Barnham和 Duggen發(fā)現(xiàn)可以采用多重量子阱結(jié)構(gòu)( MQW : Multiple Quantum Well )制備太陽電池,并且在MQW中觀測到量子效率大于 1的反俄歇效應(yīng)。 ? 這個想法由來已久,早在 1972年就由 Deb和 Saba提出。 49 太陽能系統(tǒng)研究所 Institute for Solar Energy Systems 2023/3/4 多電子 空穴對太陽電池 ? 多電子 空穴對電池提高效率的出發(fā)點與熱載流子電池基本是一樣的,都是想盡可能的利用太陽光中的高能量光子。rfel 在 1997年提出用具有很高帶隙并且導(dǎo)帶和價帶都很窄的材料作為選擇性電極材料,另外的一種方法則是量子點技術(shù)制備選擇性電極。 ? 另一方面, 1997年, Hanna等人制備熱載流子電池的嘗試失敗,人們才認(rèn)識到選擇性電極對于熱載流子電池的重要性。 48 太陽能系統(tǒng)研究所 Institute for Solar Energy Systems 2023/3/4 ? Ross和 Nozik在 1982年最早為熱載流子電池進(jìn)行系統(tǒng)分析和模擬。換句話說,必須想辦法將熱載流子變冷之前的時間延長。 47 太陽能系統(tǒng)研究所 Institute for Solar Energy Systems 2023/3/4 ? 熱載流子電池必須經(jīng)過兩個很嚴(yán)格的考驗。 ? 如果能在熱載流子的動能消耗完之前將熱載流子提取出來,則可以產(chǎn)生較高的開路電壓,從而把能量更大限度的提取出來,這就是熱載流子電池的出發(fā)點。這些熱載流子在一般情況下將與晶格、缺陷或者其他載流子發(fā)生碰撞進(jìn)行能量交換,最終達(dá)到平衡狀態(tài)。在 2023年年度報告報導(dǎo)的結(jié)果中,他們已經(jīng)在石英襯底上成功制備了 Si的量子點,做出開路電壓為 493 mV的 SiO2和 83 mV的 SiC量子點異質(zhì)結(jié)電池。這表明,采用三維的納米結(jié)構(gòu)可以允許更大的加工容差。最初的工作是在一維的硅量子阱上進(jìn)行。之所以要選擇硅是因為硅的原料豐富而且制備技術(shù)成熟。 ? 夏普公司 22日發(fā)布的新聞公報說 ,化合物太陽電池不同于現(xiàn)在主流的以硅為材料的太陽電池 .它以銦等 2種以上元素組成的化合物作為材料 ,形成光吸收層 ,其光電轉(zhuǎn)換效率高于硅晶體太陽能電池 ,主要應(yīng)用于人造衛(wèi)星。 ? 在聚光條件下, NREL的 GaInP/GaInAs/Ge和 GaInP/GaAs/GAInAs電池分別在 240和 140倍聚光條件下,效率分別高達(dá) %和 %,F(xiàn)raunhofer ISE的 GaInP/GaInAs/Ge在 454倍聚光條件下效率高達(dá)% ( Dr. A. Bett)。 41 太陽能系統(tǒng)研究所 Institute for Solar Energy Systems 2023/3/4 ? 材料科學(xué)的發(fā)展,特別是 MOCVD技術(shù),極大的推動了多結(jié)疊層電池的發(fā)展,在此之前,這種電池只能存在于理論和設(shè)想中。這對于器件制備是非常幸運(yùn)的,這是因為首先每增加一個 pn結(jié)需要更加困難和復(fù)雜的工藝;其次增加的材料的帶隙是必須經(jīng)過嚴(yán)格計算和設(shè)計以實現(xiàn)匹配,然而在自然界中不一定能找到符合計算帶隙要求的材料;最后層數(shù)越多,隨之而來的電流、電壓匹配、材料體系的穩(wěn)定等問題將
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