在线观看www成人影院-在线观看www日本免费网站-在线观看www视频-在线观看操-欧美18在线-欧美1级

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

從制備工藝到量子效率:雙維度解析超薄碲化鎘(CdTe)太陽能電池性能

美能光伏 ? 2025-04-11 09:04 ? 次閱讀

碲化鎘(CdTe)吸收層是太陽能電池的核心部件,其晶體結構直接影響載流子濃度與壽命,進而決定電池的開路電壓(Voc)短路電流密度(Jsc)。因此,吸收層質量對電池效率至關重要。美能QE量子效率測試儀可用于精確測量薄膜性能,幫助優化界面工程和背接觸設計,從而提升電池的量子效率和整體性能。

真空蒸發法

Millennial Solar


e21df1fe-1670-11f0-9434-92fbcf53809c.png

(a)具有CdS/CdTe和SnO2/CdTe結的吸收層的量子效率(EQE)曲線對比;(b)電流-電壓(J-V)曲線對比

真空蒸發法通過高真空低溫(<200°C)沉積實現CdTe薄膜的精確控制,具有成本低、基底兼容性強等優勢。該方法已成功用于制備1.5 μm厚的CdSeTe/CdTe復合吸收層。通過硒化處理形成Se梯度分布,可顯著提升長波長光譜響應(Jsc達26mA/cm2),但Se摻雜會導致帶隙降低,需權衡其對Voc和填充因子(FF)的負面影響。

濺射法

Millennial Solar




e237b5a8-1670-11f0-9434-92fbcf53809c.png

射頻濺射原理圖

濺射法通過Ar+轟擊靶材實現低溫沉積(<400°C),其高致密度與厚度可控性使其成為超薄CdTe太陽能電池(吸收層<1 μm)制備的有效方法。

e2474234-1670-11f0-9434-92fbcf53809c.png

不同厚度的CdTe吸收層的電流-電壓(J-V)曲線

通過優化磁控濺射工藝及CdCl2退火處理,研究者成功制備出0.25–1.0 μm厚的CdTe層,效率最高達12%(優化后0.5 μm層效率11%)。SEM分析顯示,薄膜呈現無孔洞/裂紋的柱狀晶結構。然而,低溫沉積會導致晶粒尺寸偏?。〝凳翑蛋偌{米),需通過基底加熱和CdCl2高溫退火促進晶粒再結晶以提升性能。

近距離升華(CSS)法

Millennial Solar




e253397c-1670-11f0-9434-92fbcf53809c.png

近距離升華原理圖

近距離升華法(CSS)通過高溫升華-再沉積制備高結晶度CdTe薄膜,但超薄層(<1 μm)的厚度控制較難,易導致孔洞缺陷,限制效率(如0.5 μm層僅4.7%)。

e25fbb52-1670-11f0-9434-92fbcf53809c.png

不同濺射時間下,Cu分布剖面

通過工藝優化(如CuxByOz/Au背接觸層設計),750 nm厚層的效率可提升至13.2%。與濺射法相比,CSS法制備的薄膜晶粒較大,但表面多孔且富碲;而濺射法制備的薄膜更致密且富鎘。

氣相傳輸沉積(VTD)法

Millennial Solar




e270c50a-1670-11f0-9434-92fbcf53809c.png

氣相傳輸沉積(VTD)法

氣相輸運沉積(VTD)法與CSS法原理相似,但VTD法利用載氣傳輸源材料。在沉積過程中,源材料被加熱升華成氣相,在載氣的攜帶下進入沉積室并沉積在基板上。VTD法適用于工業化生產,但設備要求高,技術壁壘較高。

VTD法制備電池的性能參數

e27d6f8a-1670-11f0-9434-92fbcf53809c.png

在超薄CdTe太陽能電池制備方面,VTD法已有應用。例如,2008年研究人員利用該方法制備出吸收層厚度僅為0.8 μm的超薄CdTe吸收層,效率達8%。當CdTe厚度從3 μm減薄到1 μm時,量子效率下降幅度較小,同時透射率增加。然而,VTD技術屬于高溫沉積過程(溫度高于500°C),對設備要求極高。

金屬有機化學氣相沉積(MOCVD)法

Millennial Solar




目前,多數 CdTe 薄膜采用物理氣相沉積方法制備,難以保證薄膜的均勻性,容易出現針孔等缺陷。金屬有機化學氣相沉積(MOCVD)法則具有獨特優勢,它能夠在沉積過程中精確控制薄膜厚度,制備出高質量的薄膜,非常適合用于沉積超薄薄膜。

e2888762-1670-11f0-9434-92fbcf53809c.png

MOCVD法沉積不同CdTe厚度的(a) CdS/CdTe和(b) CdZnS/CdTe太陽能電池EQE曲線

研究人員通過 MOCVD 法對不同厚度吸收層的CdS/CdTe電池性能進行研究,發現對基板進行徹底清洗可以減少針孔的出現。而且,吸收層厚度的減小對串聯電阻Rs)影響較小,在吸收層厚度僅為0.2μm時,仍能實現4%的效率。此外,通過采用 CdZnS 替代傳統的 CdS 窗口層,能夠提高電池的短波響應,進一步提升電池性能。

溶液法

Millennial Solar



溶液法通過低溫燒結CdTe納米晶實現超薄吸收層(500–600 nm)制備,具有低成本、易規?;熬鶆蛐缘葍瀯?/strong>,效率最高達12%(500nm層)。與其他方法相比,溶液法與濺射、CSS法同屬高效路徑,在建筑光伏半透明應用中展現獨特潛力。未來需通過納米晶合成與燒結工藝優化,平衡效率與工業化需求。

不同制備方法對比

Millennial Solar




e293e486-1670-11f0-9434-92fbcf53809c.png

目前,CdTe太陽能電池制備方法呈現多樣化研究態勢。真空蒸發、濺射等低溫沉積方法在精確控制薄膜厚度和成本方面具有優勢,而近距離升華、氣相輸運沉積等高溫沉積方法則在薄膜質量和效率提升上表現出色。溶液法作為新興的低成本制備方法,展現出巨大潛力,尤其是在建筑光伏半透明應用中。

美能QE量子效率測試儀

Millennial Solar


e2a53e2a-1670-11f0-9434-92fbcf53809c.png

美能QE量子效率測試儀可以用來測量太陽能電池的光譜響應,并通過其量子效率來診斷太陽能電池存在的光譜響應偏低區域問題。它具有普遍的兼容性、廣闊的光譜測量范圍、測試的準確性和可追溯性等優勢。

兼容所有太陽能電池類型,滿足多種測試需求

光譜范圍可達300-2500nm,并提供特殊化定制

氙燈+鹵素燈雙光源結構,保證光源穩定性

美能QE量子效率測試儀在超薄CdTe薄膜太陽能電池研究中發揮重要作用,可幫助優化材料和工藝,提升電池性能。未來研究需進一步平衡效率、成本與工業化需求,推動超薄CdTe技術的實際應用。

原文參考:Research on ultra-thin cadmium telluride heterojunction thin film solar cells

*特別聲明:「美能光伏」公眾號所發布的原創及轉載文章,僅用于學術分享和傳遞光伏行業相關信息。未經授權,不得抄襲、篡改、引用、轉載等侵犯本公眾號相關權益的行為。內容僅供參考,若有侵權,請及時聯系我司進行刪除。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 太陽能電池
    +關注

    關注

    22

    文章

    1216

    瀏覽量

    70051
  • 測試儀
    +關注

    關注

    6

    文章

    3900

    瀏覽量

    56260
  • 測量
    +關注

    關注

    10

    文章

    5085

    瀏覽量

    112621
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦

    納米線有望打破太陽能電池轉化效率

    ,但是這對發展太陽能電池、開發納米太陽能射線以及全球能源開發將會產生重要影響,只是納米線太陽能電池的產業尚需時日。所謂的肖克利?奎伊瑟效率
    發表于 03-29 17:20

    解讀太陽能電池的基本特性

    參數  太陽電池性能參數由開路電壓、短路電流、最大輸出功率、填充因子、轉換效率等組成。這些參數是衡量太陽能電池性能好壞的標志?! ?、
    發表于 10-17 10:23

    太陽能電池該如何“瘦身”

    兩大類:第一類是晶硅電池,包括多晶硅和單晶硅電池,這類占市場份額80%以上;第二類是薄膜電池,又細分為非晶硅電池,其工藝簡單,成本低,但
    發表于 01-15 17:26

    四種薄膜太陽能電池,哪一種會最終勝出?

    能量轉換,是一種良好的PV材料,具有很高的理論效率(28%),性能很穩定,一直被光伏界看重,是技術上發展較快的一種薄膜電池。
    發表于 01-29 15:46

    太陽能電池材料的制備

    多晶硅材料的制備單晶硅材料的制備非晶硅材料的制備太陽能電池制備
    發表于 07-18 11:18 ?69次下載

    薄膜太陽能電池的發展概況

    薄膜太陽能電池的發展概況 一、概述
    發表于 12-28 09:13 ?2042次閱讀

    發展薄膜太陽能電池的幾個關鍵問題

    發展薄膜太陽能電池的幾個關鍵問題
    發表于 12-28 09:21 ?2981次閱讀

    中國太陽能電池成都造(打破外國人壟斷)

    中國太陽能電池成都造(打破外國人壟斷)   五百兆瓦
    發表于 01-30 08:35 ?3254次閱讀

    薄膜太陽能電池及其濺射制備

    薄膜太陽能電池及其濺射制備
    發表于 02-08 00:33 ?6次下載

    薄膜太陽能電池與傳統太陽能電板的不同_薄膜太陽能電池詳細說明

    除了傳統的晶體硅用于太陽能電池制備中,現在薄膜太陽能電池板也發展得如火如荼,那么薄膜太陽能電池有哪些?與傳統太陽能電板的不同呢?它們的
    發表于 01-24 09:59 ?6896次閱讀

    美能量子效率測試儀對太陽能電池光譜響應的深入測量

    由于光伏智能的不斷發展,太陽能電池性能的要求也隨著其發展而不斷提高。太陽能電池中的光譜響應作為影響電池
    的頭像 發表于 08-19 08:37 ?937次閱讀
    美能<b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>效率</b>測試儀對<b class='flag-5'>太陽能電池</b>光譜響應的深入測量

    一文讀懂什么是光伏板

    受到業界聚焦。那么,太陽能電池究竟是何方神圣?它的制作原理、應用領域又是什么呢? 1 什么
    的頭像 發表于 10-23 13:52 ?1432次閱讀

    影響太陽能電池性能的重要檢測技術——量子效率檢測

    由于在實際應用時太陽能電池經常會受到外界因素的影響,從而導致其光譜響應及其性能發生變化,因此光伏企業用戶往往會通過量子效率檢測技術對太陽能電池
    的頭像 發表于 10-24 10:22 ?1073次閱讀
    影響<b class='flag-5'>太陽能電池</b><b class='flag-5'>性能</b>的重要檢測技術——<b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>效率</b>檢測

    適用于太陽能電池的多種量子效率檢測方法

    由于具體情況的不同,電池廠商在檢測太陽能電池量子效率時都會根據實際情況進行具體分析,從而經常會使用多種量子
    的頭像 發表于 10-26 08:34 ?1199次閱讀
    適用于<b class='flag-5'>太陽能電池</b>的多種<b class='flag-5'>量子</b><b class='flag-5'>效率</b>檢測方法

    12%18%:超薄CdTe太陽能電池結構優化驅動 BIPV 高效升級

    CdTe)薄膜太陽能電池因其高效率、良好的弱光性能
    的頭像 發表于 03-14 09:02 ?422次閱讀
    12%<b class='flag-5'>到</b>18%:<b class='flag-5'>超薄</b><b class='flag-5'>碲</b><b class='flag-5'>化</b><b class='flag-5'>鎘</b><b class='flag-5'>CdTe</b><b class='flag-5'>太陽能電池</b>結構優化驅動 BIPV 高效升級
    主站蜘蛛池模板: 6080yy午夜不卡一二三区 | 欧美性xxxx极品高清 | 在线免费日韩 | 一区二区三区精品国产欧美 | 影院午夜| 亚洲福利一区福利三区 | 欧美 亚洲 国产 精品有声 | 最新国产厕所 | 免费在线播放黄色 | 久久久久久噜噜噜久久久精品 | 免费看大黄 | 欧美成人3d动漫在线播放网站 | 天天摸天天做天天爽 | 亚洲一区二区高清 | 91在线免费视频 | 国产性大片黄在线观看在线放 | 亚洲一区二区在线免费观看 | 免费看一级大片 | 48pao强力打造免费基地 | 一级黄色片欧美 | 色偷偷av男人的天堂 | 亚洲啪啪看看 | 日韩美香港a一级毛片 | 欧美色视频日本片高清在线观看 | 99国内视频| 99久久精品99999久久 | 性久久久久久 | www.夜夜操 | 国产全肉乱妇杂乱视频 | 国产国产成人人免费影院 | 2021国产精品午夜久久 | 国产a三级三级三级 | www.97色| 亚洲男人的天堂久久香蕉网 | 亚洲国产精品婷婷久久 | 欧美激情αv一区二区三区 欧美激情第一欧美在线 | 免费黄色三级 | 四虎院影永久在线观看 | 热久久最新地址 | 亚欧美视频 | 2017天天天天做夜夜夜做 |