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美國勞倫斯伯克利國家實驗室研制低成本高質量納米線太陽能電池

2011-02-13 20:39:56
浙江電力 2011年12期
關鍵詞:高質量

美國勞倫斯伯克利國家實驗室研制低成本高質量納米線太陽能電池

美 國 勞 倫 斯 伯 克 利 國 家 實 驗 室 (Lawrence Berkeley National Laboratory)宣布研制出一種低成本高質量且生產(chǎn)工藝簡單的納米線(nanowire)太陽能電池。該電池采用半導體硫化鎘作為內(nèi)核,以硫化銅作為外殼。其在開路電壓以及填充系數(shù)(fill factor)方面均優(yōu)于傳統(tǒng)平板太陽能電池, 而這兩者決定了太陽能電池所能產(chǎn)生的最大電能。該電池轉換效率達 5.4%, 與平板太陽能電池相當。

研究人員表示,目前傳統(tǒng)太陽能電池采用高純度單晶硅晶圓制造, 厚度要求達到約 100 μm以滿足光吸收量的要求。另外,晶硅在純度上的高標準使得制造硅基平板太陽能電池成為高耗能、高成本的復雜過程。由于過去采用高溫摻雜工藝進行處理時表面復合和 p-n 結(p-n junction)質量控制難度較大,因此其填充系數(shù)和開路電壓低于平板太陽能電池。而該項研究首次利用以溶液為基礎的陽離子交換化學工藝,制造以硫化鎘為內(nèi)核、硫化銅為外殼的高質量單晶納米線。專家認為半導體納米線最有潛力取代硅晶圓,這是一種一維條狀材料,其寬度僅為頭發(fā)的千分之一,而長度可達到毫米級標準。該電池具有眾多優(yōu)點,例如其電荷分離和聚集功能更強、無需使用深加工硅材料進行制造等。

電池核心部分由二層獨立材料組成,含有豐富電子的一層為負極,而含有電子空穴的另一層為正極。在吸收太陽光子后,利用光子能量產(chǎn)生電子空穴對(electron-hole pair), 該空穴對將在 pn結處分離并收集電能。研究人員在1年前曾采用一種低成本方法將球形 p-n 結替代傳統(tǒng)太陽能電池的平面 p-n 結, 球形 p-n 結的 n 型硅層在 p型硅納米線的內(nèi)核周圍形成外殼。該結構有效地將單個納米線轉變成一個光伏電池,大幅提高硅基光伏薄膜的光吸收率。現(xiàn)在利用同樣方法采用硫化鎘和硫化銅制造太陽能電池,但工藝上則使用濕化學法,利用以溶液為基礎的陽離子交換反應進行制造。

過去所采用的是物理氣相傳輸氣液固法(vapor-liquid-solid,VLS)來合成硫化鎘納米線, 但利用濕化學法同樣能得到具有高質量和理想長度的材料。 單晶硫化鎘納米線直徑在 100~400 nm,長度為 50 mm, 將其浸入 50℃的氯化銅溶液 5~10 s, 表層硫化鎘通過陽離子交換反應變?yōu)榱蚧~。該方法簡單易行,成本低廉,可用于制取高質量異 質 外 延 (hetero-epitaxial)納 米 材 料 , 避 免 了 傳統(tǒng)氣相制造方法中的高溫摻雜和沉積過程。研究人員認為,通過增加硫化銅外殼材料用量可提高太陽能電池納米線的轉換效率。該電池如果要實現(xiàn)商業(yè)化應用, 其轉換效率至少需提高至 10%。

摘譯自互聯(lián)網(wǎng)

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