硅基锗薄膜材料

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1、为了适应公司新战略的发展,保障停车场安保新项目的正常、顺利开展,特制定安保从业人员的业务技能及个人素质的培训计划硅基锗薄膜材料XX-8-30非晶硅材料优点:1)高的光吸收系数2)低温制备3)带隙可调4)耗材少、低成本5)载流子扩散长度小缺点:1)S-W效应2)长波相应差3)高缺陷态微晶硅材料1)小带隙,相比非晶硅有较好的长波相应性2)光照稳定性好3)沉积速率低4)沉积温度较高5)光敏性较差6)整体上吸收系数相对非晶硅较小,所以需要较厚的薄膜材料7)载流子扩散长度较大制备方法比较1)PECVD制备的a-Si:H容易产生S-W效应2)HWCVD获得的a-Si:H材料含氢量低,光学稳定性好3)HWC

2、VD沉积速率高,均匀性较差4)PECVD技术衬底温度低微晶硅-非晶硅特性比较硅基薄膜太阳电池名词解释ZT硅基薄膜太阳电池:是对所有以硅为主要材料的薄膜类太阳电池的总称,材料结构上包括非晶硅、微晶硅,电池结构上包括非晶硅单结、非晶硅/非晶硅双结叠层、非晶硅/微晶硅双结叠层电池,也包括以硅为基础的各种合金材料和电池,例如非晶硅锗电池等等。非晶硅太阳电池:非晶硅是由化学气相沉积的方法制备的,在真空室内通入硅烷和氢气,通过等离子放电使气体分解,然后沉积在200度左右的玻璃或塑料、不锈钢等衬底上形成非晶硅薄膜。非晶硅薄膜由于原子排列不整齐,而且存在许多硅的悬键,因此缺陷态非常多,使得载流子迁移率较低,制

3、备的器件效率也较低。所以,非晶硅太阳电池一般制成pin结构,i层是吸光层,负责吸收光子产生电子、空穴对,p、n层形成内建电场,把生成的电子、空穴对抽取出来输运到电极。另外,非晶硅太阳电池存在光劣化效应,电池效率存在较严重的衰退,一般情况下初始效率衰退20-25%才能达到稳定。非晶硅叠层太阳电池:由于非晶硅薄膜的缺陷态非常多,光照后产生的电子、空穴对很难被电极抽取出来,造成效率较低。而且薄膜越厚,p、n层之间形成的内建电场越小,电子空穴越难被电极吸收,同时薄膜越厚电池性能的衰退越大。而减少薄膜厚度虽然可以提高电子、空穴的抽取,但是吸收层的减薄又会造成对太阳光的吸收不充分。因此,人们想出来一个办法

4、,就是制备两个pin结,形成pin/pin这样的双层结构,两个pin结串联在一起,而每一个结的非晶硅薄膜可以相对的减薄,从而提高电子空穴的收集效率,提高电池的稳定性。而两个pin结又可以起到充分吸收阳光的作用。因此,双结非晶/非晶硅薄膜电池比单结电池一般具有较高的效率和稳定性。微晶硅太阳电池(uc-Si):微晶硅材料和电池的制备方法和非晶硅基本上是一样的,只是通过改变沉积参数来改变沉积材料的结构,因此工艺基本上兼容。微晶硅与非晶硅比,具有更好的结构有序性,用微晶硅薄膜制备的太阳电池几乎没有衰退效应。另外,微晶硅材料结构的有序性使得载流子迁移率相对较高,也有利于电极对光生电子、空穴对的收集。因此

5、说,微晶硅同时具备晶体硅的稳定性、高效性和非晶硅的低温制备特性等低成本优点。但是,微晶硅材料的缺点就是吸收系数比较低,需要比较厚的吸收层,而一般情况下微晶硅的沉积速率又比较慢,所以影响了生产效率。同时,微晶硅带隙较窄,不能充分利用太阳光谱,制作出来的单结微晶硅电池效率并不是特别高。非晶硅/微晶硅叠层太阳电池:这种结构的太阳电池是把非晶硅pin结和微晶硅pin结串联在一起,形成叠层电池结构。由于非晶硅和微晶硅材料的带隙不同,可以吸收不同波长的光,扩展了电池的光谱响应范围,能够充分利用不同波段太阳光,有效提高了电池的效率。而且,这种电池同时具有非晶硅和微晶硅两种材料的优点,既具有高效率有具有高稳定

6、性。目前,硅薄膜太阳电池设备商还只能提供非晶硅电池生产线,但是都保证将来生产线能够技术升级为非晶硅/微晶硅叠层电池,不过需要额外的微晶硅沉积设备和工艺技术。据说欧瑞康已经能够提供非晶硅/微晶硅叠层技术生产线,但是还没有听到有国内公司购买。国内购买的基本上是非晶硅生产线,主要是因为现在比较来看,单瓦非晶硅电池在成本上还是低于微晶硅,要想上微晶硅叠层生产线,还得需要更高的效率或者更大的生产规模来降低成本。薄膜供应商1UnitedSolarOvonic美国A-Si/A-SiGe/A-SiGe1642KanekaSolartech日本a-Si/Poly-Si1863SharpThinFilm日本a-S

7、i/c-Si/a-SiGaAs1954MHI(MitsubishiHeavyIndustries)日本a-Si/c-Si1995TopraySolar拓日新能源a-SiTandem2056BangkokSolar泰国a-SiTandem2087Soltechpv北京世华a-SiTandem2118SanyoAmorton日本a-SiSingle2149Sinonar大丰能源科技a-SiTandem21610SchottSolarThinFilm德国a-Si/c-Si21911JinnengSolar天津津能A-SiTandem22612EPVSolar美国a-SiTandem23313CSGS

8、olar德国Poly-Si23614FujiElectricSystems富士电机A-Si/A-SiGe23815PolarPV普乐新能源a-SiSingle,Tandem.24316ErsolThinFilm德国A-SiSingle,a-Si/c-Si24717Brilliant234.GmbH德国a-Si/c-Si25318Trony深圳创益A-SiSingle26019Sumoncle深圳日月环A-SiSingle26420hksolar黑龙江哈克A-SiSingle26721XinaoGroup新奥集团a-SiTandem26922SunfilmAG德国a-Si/c-Si27223Ma

9、libuGmbH德国a-Si/c-Si28024SignetSolar美国a-SiSingle28125SolarMorph新加坡a-Si/c-Si28526Suntech无锡尚德a-Si/c-Si28727MoserBaerPhotoVoltaic印度a-SiSingle28928T-SolarGlobal西班牙a-Si/c-Si29229GreenEnergyTechnology绿能科技a-SiSingle29430CMC富阳光电a-SiSingle29731宇通光能a-Si/c-Si29832InventuxTechnologiesAG瑞士a-Si/c-Si30033PramacSpA意

10、大利a-Si/c-Si30234BSTRPV威海蓝星泰瑞光电a-SiTandem30235ChinaSolarPower吉富中国投资a-SiSingle30536Nexpower联相光电a-SiSingle30737SunnerSolar旭能光电a-SiSingle30938XsunX美国a-Si/a-SiC31039LambdaEnergia墨西哥a-Si/a-SiC31240QSSolar强生光电a-SiTandem31541源畅光电a-SiTandem31742赣能华基新能源a-SiTandem31943Formosun鑫笙能源a-SiTandem32344SolarPlus葡萄牙a-S

11、iTandem32445HELIODOMI希腊a-SiTandem32546HelioGrid匈牙利a-SiTandem32747KenmosPV大亿光能a-SiTandem32848NanoWin威奈联合科技a-Si/c-Si33049GSSolar欧德生或金太阳a-SiTandem33250中山铨欣照明电器a-SiTandem33451浙江慈能光伏a-SiTandem33552沈阳汉锋a-SiTandem33653尤尼索拉津能A-Si/A-SiGe/A-SiGe337硅基薄膜电池Vs晶硅电池的五大优势一、材料省,成本低。硅基薄膜电池主要原材料是玻璃和多种气体,使用少于1微米厚度的非晶硅吸收

12、太阳光,而常规晶硅技术使用近200微米厚实的晶体,硅用量是普通晶硅电池的1/100,大大降低了材料成本;且便于采用玻璃、不锈钢等廉价原材料作为衬底,不会受到原料短缺的限制;工艺集成度高,适宜大规模自动化生产,由此也将极大降低成本。二、弱光性好,发电量多。非晶微晶叠层结构设计可使光谱响应从可见光扩展到红外线区域,较晶体硅具有更加宽频的光谱能量吸收效应,使电池在弱光环境或散射光、阴、云、雨天环境条件下,也能发电。视地区光照条件差异,比晶硅电池在相同功率的装机容量情况下可多发出517%的电量。同时叠层设计较传统非晶硅单接电池大大提高了光电转化效率,目前国际上可以达到10%左右。共创光伏利用自主知识产

13、权研制的新一代非晶/微晶硅叠层薄膜太阳能电池的光电转化效率已经可以达到1012%的水平,是同类产品国际上具有最高光电转换效率的太阳能电池商业产品。三、高温适应性好。薄膜电池还具有相比晶硅电池更低的耐高温衰减系数、所以更适合于高温、沙漠及潮湿地区严苛条件下的应用环境特性,表现出耐高温,耐潮湿的品质稳定性。四、能源回收期短。太阳能电池实现薄膜化后工艺后,薄膜电池的材料制备和电池同时形成,因此节省了许多流程工序,确保了品质稳定和一致性,并极大地节省昂贵的半导体材料。同时薄膜太阳能电池采用低温工艺技术,不仅有利于节能降耗,而且便于使用廉价衬底。使得薄膜电池能量回收期最短,约1年,而晶体硅电池则要3年。

14、五、应用范围广薄膜太阳能电池根据需要制作成不同的透光率,代替玻璃幕墙,既有漂亮的外观、能发电,又能很好地阻挡外部红外线进入和内部热能散失,而且基本不受安装角度局限,发电功率受阴影影响较小。由于弱光效应,以及对安装角度要求不强,既适合于强光,直射光,也适合散射光和反射光,在金太阳示范工程和光电建筑一体化项目应用上较晶体硅具有无可比拟的潜力和优越性。除上述特点外,硅基薄膜电池相对CIGS和CdTe等化合薄膜太阳能电池,不存在原材料稀缺,也没有毒性污染等缺陷。因此,虽然硅基薄膜的转换效率相比CIGS和CdTe略低,但其制造成本低,易于操作,目前产业化程度最高。光伏辅料网:.cn一站式太阳能光伏原材料采购平台目的-通过该培训员工可对保安行业有初步了解,并感受到安保行业的发展的巨大潜力,可提升其的专业水平,并确保其在这个行业的安全感。

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