太阳能电池发展简史太阳能电池发展简史目录一、世界太阳能电池发展简史一、世界太阳能电池发展简史二、中国太阳能电池发展简史二、中国太阳能电池发展简史三、我国太阳能电池的研发和水平三、我国太阳能电池的研发和水平一 世界太阳能电池 发展简史 1 1、、能源短缺能源短缺 由于常规能源的有限性和分布的不均匀性,由于常规能源的有限性和分布的不均匀性,造成了世界上大部分国家能源供应不足,不能满造成了世界上大部分国家能源供应不足,不能满足其经济发展的需要从长远来看,全球已探明足其经济发展的需要从长远来看,全球已探明的石油储量只能用到的石油储量只能用到2020年,天然气也只能年,天然气也只能 延续延续到到2040年左右,即使储量丰富的煤炭资源也只能年左右,即使储量丰富的煤炭资源也只能维持二三百年因此,如不尽早设法解决化石能维持二三百年因此,如不尽早设法解决化石能源的替代能源,人类迟早将面临化石燃料枯竭的源的替代能源,人类迟早将面临化石燃料枯竭的危机局面危机局面 目前世界上大量使用目前世界上大量使用化石能源带来化石能源带来一系列的一系列的问题问题::2 2、、环境污染环境污染 当前,由于燃烧煤、石油等化石燃料,每当前,由于燃烧煤、石油等化石燃料,每年有数十万吨硫等有害物质抛向天空,使大气年有数十万吨硫等有害物质抛向天空,使大气环境遭到严重污染,直接影响居民的身体健康环境遭到严重污染,直接影响居民的身体健康和生活质量;局部地区形成酸雨,严重污染水和生活质量;局部地区形成酸雨,严重污染水土。
这些问题最终将迫使人们改变能源结构,土这些问题最终将迫使人们改变能源结构,依靠利用太阳能等可再生洁净能源来解决依靠利用太阳能等可再生洁净能源来解决 3. .温室效应温室效应 化石能源的利用不仅造成环境污染,同化石能源的利用不仅造成环境污染,同时由于排放大量的温室气体而产生温室效应,时由于排放大量的温室气体而产生温室效应,引起全引起全 球气候变化这一问题已提到全球的球气候变化这一问题已提到全球的议事日程,其影响甚至已超过了对环境的污染,议事日程,其影响甚至已超过了对环境的污染,有关国际组织已召开多次会议,限制各国有关国际组织已召开多次会议,限制各国COCO2 2等温室气体的排放量等温室气体的排放量 为了应对这种局面,人们开始在新能源领为了应对这种局面,人们开始在新能源领域投入大量的人力、物力,这些领域包括:太域投入大量的人力、物力,这些领域包括:太阳能、风能、核能、生物能等 阳能、风能、核能、生物能等 太阳能是各种太阳能是各种非非可再生能源中要的基本能可再生能源中要的基本能源,生物质能、源,生物质能、煤、石油、天然气煤、石油、天然气等等都直接或都直接或者间接与者间接与太阳能太阳能有关有关。
太阳太阳能作为可再生能源的一种,则是指太能作为可再生能源的一种,则是指太阳能的直接转化和利用阳能的直接转化和利用 通过转换装置把太阳辐射能转换成热能通过转换装置把太阳辐射能转换成热能利用的属于太阳能热利用技术利用的属于太阳能热利用技术利用利用这种这种热能热能进行发电的称为进行发电的称为太阳能热发电太阳能热发电,也属于,也属于新能源新能源开发领域开发领域 太阳能电池太阳能电池是利用光电转换原理使太阳的是利用光电转换原理使太阳的辐射光通过半导体物质转变为电能的一种器件,辐射光通过半导体物质转变为电能的一种器件,这种光电转换过程通常叫做这种光电转换过程通常叫做“光生伏打效应光生伏打效应”,因此太阳能电池又称为,因此太阳能电池又称为“光伏电池光伏电池” 1、与人类历史相比具有长得多的寿命,所以、与人类历史相比具有长得多的寿命,所以 对人来说几乎是无限的能源;对人来说几乎是无限的能源;2、太阳能极其丰富,、太阳能极其丰富,30分钟辐照到地球的能分钟辐照到地球的能 量就够全世界一年的能源消耗;量就够全世界一年的能源消耗;3、太阳能是绿色环保能源,不会造成公害;、太阳能是绿色环保能源,不会造成公害;4、在使用现场就能从太阳光获得能量;、在使用现场就能从太阳光获得能量; 开发和利用开发和利用太阳能太阳能的优点:的优点:太阳能发电对节能减排的贡献太阳能发电对节能减排的贡献 在在1839年,年, 法国科学家比克丘勒(当时只有法国科学家比克丘勒(当时只有19岁)就岁)就发现一种奇特现象,即半导体在电解质溶液中会产生光电发现一种奇特现象,即半导体在电解质溶液中会产生光电效应,以此原理构成的液结太阳电池是一种光电、光化的效应,以此原理构成的液结太阳电池是一种光电、光化的复杂转换。
简单来说,是将一种半导体电极插入某种电解复杂转换简单来说,是将一种半导体电极插入某种电解液中,在太阳光照射的作用下,电极产生电流,同时从电液中,在太阳光照射的作用下,电极产生电流,同时从电解液中释放出氢气适合作这种电极的材料很多,如硫化解液中释放出氢气适合作这种电极的材料很多,如硫化镉、碲化镉、砷化镓、磷化镓、磷化铟、二氧化钛等镉、碲化镉、砷化镓、磷化镓、磷化铟、二氧化钛等光生伏特现象的发现光生伏特现象的发现 从世界范围内来看,太阳从世界范围内来看,太阳能电池发展主要经历了三能电池发展主要经历了三个时期个时期:第一个时期第一个时期 19541954年年美国贝尔实验室美国贝尔实验室开发出效率为开发出效率为6 6%的%的单晶硅电池单晶硅电池------现代硅太阳能电池时代从此开始现代硅太阳能电池时代从此开始纽约时报把这一突破性的成果称为纽约时报把这一突破性的成果称为“ 最最 终导致终导致使无限阳光为人类文明服务的一个新时代的开始使无限阳光为人类文明服务的一个新时代的开始 --现代太阳电池的先驱--现代太阳电池的先驱 由于航天器上的电源由于航天器上的电源要求重量轻,寿命长,使要求重量轻,寿命长,使用方便,能承受各种冲击、振动的影响用方便,能承受各种冲击、振动的影响,而太阳,而太阳能电池则完全满足这种要求,所以太阳能电池能电池则完全满足这种要求,所以太阳能电池首首先在航天器上得到应用。
先在航天器上得到应用 19581958年,美国的年,美国的““先锋一号先锋一号””人造卫星就是人造卫星就是用了太阳能电池作为电源,成为世界上第一个用太用了太阳能电池作为电源,成为世界上第一个用太阳能供电的卫星,空间电源的需求使太阳电池作为阳能供电的卫星,空间电源的需求使太阳电池作为尖端技术,身价百倍尖端技术,身价百倍 随后随后2 20 0多年里,多年里,硅太阳电池在空间应用不断硅太阳电池在空间应用不断扩大,工艺不断改进,电扩大,工艺不断改进,电池池设计逐步定型设计逐步定型 这一时期这一时期世界光伏发电累积装机容量只有世界光伏发电累积装机容量只有30MW左右,主要用于无电网地区和特殊场合作为左右,主要用于无电网地区和特殊场合作为独立电源系统独立电源系统,这是太阳能电池发展的第一个时期这是太阳能电池发展的第一个时期由于由于当时太阳电池造价昂贵,发展受到当时太阳电池造价昂贵,发展受到了限制了限制第二个时期第二个时期 从从80初期到初期到90年代末期,由于能源危机的年代末期,由于能源危机的加剧,加剧,在世界各国大规模国家光伏发展计划的在世界各国大规模国家光伏发展计划的推动下,世界光伏工业平均年增长率达到推动下,世界光伏工业平均年增长率达到13%。
这一时期, 这一时期,背表面场、细栅金属化、浅结背表面场、细栅金属化、浅结表面扩散、表面织构化表面扩散、表面织构化等技术逐步引入到太阳等技术逐步引入到太阳能电池的加工制造当中,使得太阳电池转换效能电池的加工制造当中,使得太阳电池转换效率有了较大提高,并在地面得到广泛应用率有了较大提高,并在地面得到广泛应用到到70年代年代末地面用太阳电池产量已经超过空间电末地面用太阳电池产量已经超过空间电池产量,并促使成本不断降低池产量,并促使成本不断降低 这一时期出现的新技术:这一时期出现的新技术: 1 1、、背表面电场(背表面电场(BSFBSF)电池)电池————在电他的背面接触区引在电他的背面接触区引入同型重掺杂区,由于改进了接触区附近的收集性能而增加电入同型重掺杂区,由于改进了接触区附近的收集性能而增加电他的短路电流;背场的作用可以降低饱和电流,从而改善开路他的短路电流;背场的作用可以降低饱和电流,从而改善开路电压,提高电池效率电压,提高电池效率 2 2、、紫光电紫光电池池————这种电池最早(这种电池最早(19721972)是为通信卫星开)是为通信卫星开发的。
因其浅结(发的因其浅结(0 0. .1 1一一0.0.2 2µ µm m)密栅()密栅(3030//cmcm)、减)、减 反射反射((Ta2O5Ta2O5——短波透过好)而获得高效率在一段时间里,浅结短波透过好)而获得高效率在一段时间里,浅结被认为是高效的关键技术之一而被采用被认为是高效的关键技术之一而被采用 3 3、、表面织构化电池表面织构化电池————也称绒面电池,最早(也称绒面电池,最早(19741974)也)也是为通讯卫星开发的其是为通讯卫星开发的其AMAM0 0时电池效率时电池效率η≥15η≥15%,%,AMIAMI时时ηη>>1818%这种技术后来被高效电他和工业化电池普遍采用这种技术后来被高效电他和工业化电池普遍采用 4 4、、异质结太阳电池异质结太阳电池————即不同半导体材料在一起形即不同半导体材料在一起形成的太阳电池成的太阳电池,,SnOSnO//SiSi,,InIn2 20 0//SiSi,(,(1n1n2 20 03 3十十SnOSnO2 2//SiSi电池等由于电池等由于SnO2SnO2、、In2O3In2O3、(、(InIn2 2O O3 3++SnOSnO2 2)等带隙)等带隙宽,透光性好,制作电池工艺简单,曾引起许多研究者宽,透光性好,制作电池工艺简单,曾引起许多研究者的兴趣。
目前因效率不高等问题研究者已不多,但的兴趣目前因效率不高等问题研究者已不多,但SnOSnO2 2、、InIn2 2O O3 3、(、(1n1n2 2O O3 3++SnOSnO2 2)是许多薄膜电他的重要构成部)是许多薄膜电他的重要构成部分,作收集电流和窗口材料用分,作收集电流和窗口材料用 5 5、、M MI IS S电池电池————是肖特基(是肖特基(MSMS)电)电池池的改型,即在金的改型,即在金属和半导体之间加入属和半导体之间加入1.5nm-3.01.5nm-3.0nmnm绝缘层,使绝缘层,使MSMS电池中电池中多子支配暗电流的情况得到抑制,而变成少子隧穿决定多子支配暗电流的情况得到抑制,而变成少子隧穿决定暗电流,与暗电流,与pnpn结类似 6 6、、MINPMINP电池电池————可以把这种电池看作是可以把这种电池看作是M1SM1S电池和电池和p p一一n n结的结的结合,其中氧化层对表面和晶界复合起抑制作用这种电池对结合,其中氧化层对表面和晶界复合起抑制作用这种电池对后来的高效电池起到过渡作用后来的高效电池起到过渡作用 7 7、、聚光电池聚光电池————聚光电他的特点是电池面积小,从而可以聚光电他的特点是电池面积小,从而可以降低成本,同时在高光强下可以提高电池开路电压,从而提高降低成本,同时在高光强下可以提高电池开路电压,从而提高转换效率,因此聚光电池一直受到重视。
比较典型的聚光电池转换效率,因此聚光电池一直受到重视比较典型的聚光电池是斯但福大学的点接触聚电池,其结构与非聚光点接触电池结是斯但福大学的点接触聚电池,其结构与非聚光点接触电池结构相同,不同处是采用构相同,不同处是采用200Ωcm200Ωcm高阻高阻n n型材料并使电池厚度降低型材料并使电池厚度降低到到100-160um100-160um,使体内复合进一步降低这种电池在,使体内复合进一步降低这种电池在140140个太阳个太阳下转换效率达到下转换效率达到26.526.5% 第三个时期第三个时期 1997年以后年以后(2002年年),受到日、德、美等西方,受到日、德、美等西方发达国家屋顶计划发达国家屋顶计划及政府补贴及政府补贴的刺激,世界光伏工的刺激,世界光伏工业的发展加速,平均年增长率达到业的发展加速,平均年增长率达到36%,发电方式%,发电方式也从离网应用发展到并网发电也从离网应用发展到并网发电 太阳电池商用组刊:商太阳电池商用组刊:商业大规模转化业大规模转化效率达到效率达到15%--18%%,为了能够早日实现更大规模的商业应,为了能够早日实现更大规模的商业应用,目前每瓦电池的安装成本目标控制在用,目前每瓦电池的安装成本目标控制在10~~15元以下。
元以下在不少领域和地区已经具有相当强的竞争在不少领域和地区已经具有相当强的竞争力目前,大规模的太阳能电池产业已经初步形成目前,大规模的太阳能电池产业已经初步形成 这个时期这个时期技术上的技术上的主要特征是把主要特征是把表面钝化技术表面钝化技术、、降降低接触复合效应低接触复合效应、、后处理提高载流子寿命后处理提高载流子寿命、、改进陷光效应改进陷光效应引入到电引入到电池的制造工艺中大幅度的提升了电池的转化效池的制造工艺中大幅度的提升了电池的转化效率,将电池的制造成本控制到了一个相对能够接受的程度率,将电池的制造成本控制到了一个相对能够接受的程度 2002年年8月月Mr..HarryShimp(BPSolar总裁总裁)宣称:宣称:世界最终将走向可再生能源世界最终将走向可再生能源在在20-25年后液态碳氢化合年后液态碳氢化合物的储量开始下降物的储量开始下降我们现在正处于这样的一段时间窗口我们现在正处于这样的一段时间窗口,,从传统能源转变到可再生能源从传统能源转变到可再生能源 为了使光伏发电能够替代相当一部分传统能源,使能源为了使光伏发电能够替代相当一部分传统能源,使能源结构发生重大的变化,成为二十一世纪最重要的基础能源结构发生重大的变化,成为二十一世纪最重要的基础能源之一,还需要光伏工业和技术有之一,还需要光伏工业和技术有20-30年持续的加速发展年持续的加速发展.光伏界任重而道远.然而,只要不断引入新工艺,进行.光伏界任重而道远.然而,只要不断引入新工艺,进行深入的基础研究,这是可以实现的.日本、欧洲和英国不深入的基础研究,这是可以实现的.日本、欧洲和英国不同地区的市场开拓计划,增加了太阳电池的市场需求,光同地区的市场开拓计划,增加了太阳电池的市场需求,光伏将长期保持高速度增长,即便伏将长期保持高速度增长,即便目前目前由于经济环境的影响,由于经济环境的影响,暂时有些波动,也不会改变这一长期发展趋势.暂时有些波动,也不会改变这一长期发展趋势.RoyalDutch//Shell认为,未来儿十年,将迎来可再生能认为,未来儿十年,将迎来可再生能源的高速增长.源的高速增长. 18183939年年 法国科学家贝克勒尔发现法国科学家贝克勒尔发现““光生伏打效应光生伏打效应””,, 即即““光伏效应光伏效应””。
18761876年年 亚当斯等在金属和硒片上发现固态光伏效应亚当斯等在金属和硒片上发现固态光伏效应 18831883年年 制成第一个制成第一个““硒光电池硒光电池””,用作敏感器件用作敏感器件 19301930年年 肖特基提出肖特基提出CuCu2 2O O势垒的势垒的““光伏效应光伏效应””理论同年,理论同年, 朗格首次提朗格首次提 出用出用““光伏效应光伏效应””制造制造““太阳电太阳电 池池””,使太阳能变成电能使太阳能变成电能 19311931年年 布鲁诺将铜化合物和硒银电极浸入电解液,在阳布鲁诺将铜化合物和硒银电极浸入电解液,在阳 光下启动了一个电动机光下启动了一个电动机 19321932年年 奥杜博特和斯托拉制成第一块硫化镉太阳电池奥杜博特和斯托拉制成第一块硫化镉太阳电池 19411941年年 奥尔在硅上发现光伏效应奥尔在硅上发现光伏效应 19541954年年 恰宾和皮尔松在美国贝尔实验室,首次制成了实恰宾和皮尔松在美国贝尔实验室,首次制成了实 用的单晶太阳电池,效率为用的单晶太阳电池,效率为6%6%。
19541954年年 同年,韦克尔首次发现了砷化镓有光伏效应,并同年,韦克尔首次发现了砷化镓有光伏效应,并 在玻璃上沉积硫化镉薄膜,制成了第一块薄膜太在玻璃上沉积硫化镉薄膜,制成了第一块薄膜太 阳电池1955年年 吉尼和罗非斯基进行材料的光电转换效率吉尼和罗非斯基进行材料的光电转换效率 优化设计同年,第一个光电航标灯问世优化设计同年,第一个光电航标灯问世1957年年 硅太阳电池效率达硅太阳电池效率达8%1959年年 第一个多晶硅太阳电池问世,效率达第一个多晶硅太阳电池问世,效率达5%1960年年 硅太阳电池首次实现并网运行硅太阳电池首次实现并网运行 1969年年 薄膜硫化镉太阳电池效率达薄膜硫化镉太阳电池效率达8%1972年年 罗非斯基研制出紫光电池,效率达罗非斯基研制出紫光电池,效率达16%1972年年 美国宇航公司背场电池问世美国宇航公司背场电池问世1973年年 砷化镓太阳电池效率达砷化镓太阳电池效率达15%。
1974年年 COMSAT研究所提出无反射绒面电池,硅研究所提出无反射绒面电池,硅 太阳电池效率达太阳电池效率达18%1975年年 非晶硅太阳电池问世同年,带硅电池效非晶硅太阳电池问世同年,带硅电池效 率达率达6%~~%1976年年 多晶硅太阳电池效率达多晶硅太阳电池效率达10% 1978年年 美国建成美国建成100kWp太阳地面光伏电站太阳地面光伏电站 1980年年 单晶硅太阳电池效率达单晶硅太阳电池效率达20%,砷化镓电池达,砷化镓电池达 2.5%,多晶硅电池达,多晶硅电池达14.5%,硫化镉电池达,硫化镉电池达9.15% 1983年年 美国建成美国建成1MWp光伏电站;冶金硅(外延)电池光伏电站;冶金硅(外延)电池 效率达效率达11.8% 1986年年 美国建成美国建成6.5MWp光伏电站光伏电站 1990年年 德国提出德国提出“2000个光伏屋顶计划个光伏屋顶计划”,每个家庭的屋,每个家庭的屋 顶装顶装3~5kWp光伏电池。
光伏电池 1995年年 高效聚光砷化镓太阳电池效率达高效聚光砷化镓太阳电池效率达32% 1997年年 美国提出美国提出“克林顿总统百万太阳能屋顶计划克林顿总统百万太阳能屋顶计划”,在,在 1997年年 日本日本““新阳光计划新阳光计划””提出到提出到20102010年生产年生产4343亿亿WpWp光光 伏电池 1997年年 欧洲联盟计划到欧洲联盟计划到20102010年生产年生产3737亿亿WpWp光伏电光伏电 1998年年 单晶硅光伏电池效率达单晶硅光伏电池效率达25%25% 太阳能电池太阳能电池按按材料区分材料区分:有单晶硅电池、多:有单晶硅电池、多晶硅、微晶硅、化合物半导体和有机半导体晶硅、微晶硅、化合物半导体和有机半导体等等然而目前仍以晶硅电池为主导,因为硅然而目前仍以晶硅电池为主导,因为硅是地球上是地球上储量第二大元素,作为半导体材料,人们对它研储量第二大元素,作为半导体材料,人们对它研究得最多、技术最成熟,而且晶硅性能稳定、无究得最多、技术最成熟,而且晶硅性能稳定、无毒,因此成为太阳电池研究开发、生产和应用中毒,因此成为太阳电池研究开发、生产和应用中的主体材料的主体材料。
光伏产业发展保持稳定的增长率光伏产业发展保持稳定的增长率全球太阳能电池全球太阳能电池/组件产量展望(组件产量展望(GW))发发 展展 因因 素素u 全球变暖的威胁加大全球变暖的威胁加大u 一次性能源枯竭及能源需求日益增长一次性能源枯竭及能源需求日益增长u《《京都议定书京都议定书》》及各国政府立法大力及各国政府立法大力 推进可再生能源的发展推进可再生能源的发展u 可再生能源生产成本下降,成本趋近可再生能源生产成本下降,成本趋近 传统能源传统能源 2007年年 2008年年 2009年年 2010年年 2011年年05101520254.06.110.215.120.5《《量子国际量子国际》》太阳能电池典型结构太阳能电池典型结构l①具有高技术、无污和自供电的特点,能够强化建筑物的美感和建筑质量l②光伏部件是建筑物总构成的一部分,除了发电功能外,还是建筑物耐厚的外部蒙皮,具有多功能和可持续发展的特征;l③分布型的太阳辐射和分布型建筑物互相匹配;l④建筑物的外壳能为光伏系统提供足够的面积;⑤不需要额外的昂贵占地面积,省去了光伏系统的支撑结构,省去了输电费用。
光伏建筑一体化(光伏建筑一体化(BIPV)BIPV) 太阳能光伏系统和建筑的完美结合体现了可持续太阳能光伏系统和建筑的完美结合体现了可持续发展的理想范例,国际社会十分重视发展的理想范例,国际社会十分重视日本 SANYO SOLAR ART——住宅设计住宅设计二、中国太阳能电池的发展二、中国太阳能电池的发展u 《《中华人民共和国可再生能源法中华人民共和国可再生能源法》》u “十一五十一五”规划中明确提出,要加快发规划中明确提出,要加快发展风能、太阳能、生物质能等可再生能源展风能、太阳能、生物质能等可再生能源u《《可再生能源中长期发展规划可再生能源中长期发展规划》》u《《中国的能源状况与政策中国的能源状况与政策》》白皮书白皮书国内政策法律支持国内政策法律支持 一、一、孕育期孕育期 上世纪上世纪80 80 年代中期以前,除了空间太阳电池由专门年代中期以前,除了空间太阳电池由专门科研机构研制和生产外,武汉、宁波、昆明、西宁、成都科研机构研制和生产外,武汉、宁波、昆明、西宁、成都等地的一些民用半导体器件厂利用废次单晶硅片和等地的一些民用半导体器件厂利用废次单晶硅片和p-n p-n 结结二极管工艺制作地面用太阳电池,开始了我国地面光伏产二极管工艺制作地面用太阳电池,开始了我国地面光伏产业的孕育期业的孕育期. . 二、二、初步形成期初步形成期 8080年代中期-末期,国家帮助宁波和开封两个厂引进关年代中期-末期,国家帮助宁波和开封两个厂引进关键太阳电池生产设备,形成专业化太阳电池生产厂,随后键太阳电池生产设备,形成专业化太阳电池生产厂,随后秦皇岛华美和云南半导体厂分别引进全新和二手全套太阳秦皇岛华美和云南半导体厂分别引进全新和二手全套太阳电池生产线、哈尔滨-克罗那公司和深圳宇康公司分别引电池生产线、哈尔滨-克罗那公司和深圳宇康公司分别引进非晶硅太阳电池生产线,至此我国太阳电池产业初步形进非晶硅太阳电池生产线,至此我国太阳电池产业初步形成,生产能力达到成,生产能力达到4.5 MWp4.5 MWp 三、三、稳定发展期稳定发展期 9090年代中期-末期为我国太阳电池稳步发展期,经过年代中期-末期为我国太阳电池稳步发展期,经过引进、消化、吸收和再创新,太阳电池生产技术和工艺得引进、消化、吸收和再创新,太阳电池生产技术和工艺得到稳定发展和提高,生产量稳步增长,基本满足国内市场到稳定发展和提高,生产量稳步增长,基本满足国内市场的需要并有极少量的出口的需要并有极少量的出口. . 四、四、快速发展期快速发展期 进入本世纪以后,我国太阳电池的生产进入进入本世纪以后,我国太阳电池的生产进入快速发展期。
保定英利率先突破原有的单晶硅和快速发展期保定英利率先突破原有的单晶硅和非晶硅电池生产,筹建非晶硅电池生产,筹建3MWp 3MWp 多晶硅电池生产线;多晶硅电池生产线; 2001 2001 无锡尚德建无锡尚德建立立10MWp 10MWp 太阳电池生产线获得成太阳电池生产线获得成功,功,20032003--2005 2005 年,在欧洲特别是德国市场拉动年,在欧洲特别是德国市场拉动下,继无锡尚德和保定英利的持续扩产,其他多下,继无锡尚德和保定英利的持续扩产,其他多家企业纷纷建立太阳电池生产线,使我国太阳电家企业纷纷建立太阳电池生产线,使我国太阳电池的生产迅速增长池的生产迅速增长 围绕着太阳电池生产,我国逐步形成了一个围绕着太阳电池生产,我国逐步形成了一个较完整的光伏产业链,它包括多晶硅原材料制造、较完整的光伏产业链,它包括多晶硅原材料制造、硅锭硅锭/ /硅片生产、太阳电池制造、组件封装和光伏硅片生产、太阳电池制造、组件封装和光伏系统集成应用等整个产业链同时,也带动了相系统集成应用等整个产业链同时,也带动了相关联的产业,如各环节的专用材料制造、专用设关联的产业,如各环节的专用材料制造、专用设备制造以及光伏系统平衡部件制造等的发展。
备制造以及光伏系统平衡部件制造等的发展 三、我国太阳能电池的研发和水平 太阳能电池要取得全面的大规模的发展,所面太阳能电池要取得全面的大规模的发展,所面临的主要问题就是成本,因为它的是与常规能源临的主要问题就是成本,因为它的是与常规能源相竞争的相竞争的 在晶体硅与薄膜电池两个领域,目前发展的方在晶体硅与薄膜电池两个领域,目前发展的方向就是:高效、低成本因为提升转化效率即等向就是:高效、低成本因为提升转化效率即等于降低成本于降低成本 晶体硅太阳能电池在晶体硅太阳能电池在2121世纪的前世纪的前2020年年内仍将是居主导地内仍将是居主导地位的光伏器件,在生产和应用总量中占首位,并将向位的光伏器件,在生产和应用总量中占首位,并将向效率更效率更高高、、成本更低成本更低的方向发展的方向发展 在减低生产成本方面所做的努力主要有:在减低生产成本方面所做的努力主要有:要采用大容量要采用大容量的晶体生长装置的晶体生长装置,先进的,先进的切割设备切割设备以切割更以切割更薄薄的的硅片、扩大平硅片、扩大平面晶体面晶体面积等方式面积等方式 制约晶体硅太阳能电池光电转换效率进一步提制约晶体硅太阳能电池光电转换效率进一步提高的主要技术障碍有:高的主要技术障碍有:1、、电池表面栅线遮光影响;电池表面栅线遮光影响;2、、电池表面光反射损失;电池表面光反射损失;3、、光传导损失;光传导损失;4、、内部复合损失;内部复合损失;5、、表面复合损失等。
表面复合损失等 1、、钝化发射极钝化发射极、、背面局部扩散太阳能电池背面局部扩散太阳能电池((PERLPERL)) 电池正反两面部进行氧钝化,并采用光刻技术将电池正反两面部进行氧钝化,并采用光刻技术将电池表面的氧化硅层制作成倒金宇塔电池表面的氧化硅层制作成倒金宇塔,,两面的金属接两面的金属接触面都进行缩小,其接触点进行了硼与磷的重掺杂触面都进行缩小,其接触点进行了硼与磷的重掺杂用此法制备的单晶硅电池效率已达用此法制备的单晶硅电池效率已达24.7%24.7%,,多晶硅电多晶硅电池效率已达池效率已达19.8%19.8% 2 2、、埋栅太阳能电池埋栅太阳能电池((BCSC)BCSC) 采用激光刻槽或机械刻槽激光在硅片表面刻出宽度为采用激光刻槽或机械刻槽激光在硅片表面刻出宽度为20um20um左右的槽,然后化学镀铜,以形成电极,它的主要特征左右的槽,然后化学镀铜,以形成电极,它的主要特征是:是:①①随机绒面,降低了表面反射率;随机绒面,降低了表面反射率;②②选择性发射极,获选择性发射极,获得了最佳的光谱响应及最小的接触电阻得了最佳的光谱响应及最小的接触电阻。
③③激光刻槽埋栅电激光刻槽埋栅电极(极(LGBGLGBG),达到了最小的遮光率,高电导率的铜电极这),达到了最小的遮光率,高电导率的铜电极这种电池的批量生产效率已达种电池的批量生产效率已达17.8%17.8%,因此已具有工业化生产,因此已具有工业化生产的意义目前我国这种电池的实验室效率为的意义目前我国这种电池的实验室效率为21.5521.55% 3 3、、高效背表面反射器太阳能电池高效背表面反射器太阳能电池((BSRBSR)) 在太阳能电池的背面和背面接触之间用真空蒸镀的方法在太阳能电池的背面和背面接触之间用真空蒸镀的方法沉积一层高反射率的金属表面一般为铝沉积一层高反射率的金属表面一般为铝从而反射从而反射能被电池吸能被电池吸收并转换为电能光的波长对硅电池来说,约为收并转换为电能光的波长对硅电池来说,约为1150nm1150nm,比,比它更长的任何辐射波都容易透过半导体材料进入背表面反射它更长的任何辐射波都容易透过半导体材料进入背表面反射器电池的厚度越薄,背反射器的作用越明显所谓背反射器电池的厚度越薄,背反射器的作用越明显所谓背反射器,就是将电池背面做成反射面,它能反射透过电池基体到器,就是将电池背面做成反射面,它能反射透过电池基体到达背表面的光,从而增加光的利用率。
这样,可增加电池对达背表面的光,从而增加光的利用率这样,可增加电池对长波光的吸收,使短路电流增加长波光的吸收,使短路电流增加 4 4、、高效低阻硅太阳能电池高效低阻硅太阳能电池((RESCRESC)) 它是一种用电阻率为它是一种用电阻率为0.20.2ΩΩ∙cmcm和和0.30.3ΩΩ∙cmcm的p的p型区熔硅制成的电池其特点是在电池的发射区制型区熔硅制成的电池其特点是在电池的发射区制备一层钝化层这种结构的电池,减少了表面密度,备一层钝化层这种结构的电池,减少了表面密度,抑制了表面复合速度其扩散结较深,约为抑制了表面复合速度其扩散结较深,约为0.7um0.7um,,在保持较高短路电流密度在保持较高短路电流密度39.239.2mmA A/ /cmcm2 2的同时,具有的同时,具有相当高的开路电压相当高的开路电压670mV670mV和较高的填充因子和较高的填充因子(82.1%)(82.1%)该电池在该电池在AM1.5AM1.5、、100100mmA A/ /cmcm2 2、、2525℃℃±±2 2℃℃的条件下测的条件下测试,其转换效率可达试,其转换效率可达21.6%21.6%。
此外,目前量产的高效电池有三洋的此外,目前量产的高效电池有三洋的HITHIT电池,电池,SUNPOWERSUNPOWER背接触电池,三菱的蜂窝结构,背接触电池,三菱的蜂窝结构,京瓷的背接触单元等京瓷的背接触单元等((2 2))薄膜太阳电池薄膜太阳电池 薄膜太阳能电池又可分为:多晶硅薄膜电池,非晶硅薄膜太阳能电池又可分为:多晶硅薄膜电池,非晶硅薄膜电池,薄膜电池,CdTe薄膜电池,薄膜电池,CuInGa、、SeS2薄膜电池、燃薄膜电池、燃料敏化料敏化TO2电池等1、非晶硅薄膜电池、非晶硅薄膜电池 非晶硅薄膜电池是硅和氢的一种合金,它对阳光的吸收系数较高,太阳电非晶硅薄膜电池是硅和氢的一种合金,它对阳光的吸收系数较高,太阳电池的活性层只需要池的活性层只需要1um厚,可以沉积在廉价材料的衬底上厚,可以沉积在廉价材料的衬底上 目前的研究主要集中在提升效率和稳定性:目前的研究主要集中在提升效率和稳定性: ① ①通过有不同带隙的多结迭层提高效率和稳定性通过有不同带隙的多结迭层提高效率和稳定性 ② ②降低表面光反射降低表面光反射 ③ ③改进电池结构改进电池结构④④使用更薄的使用更薄的i i层,以增加内建电场,降低光诱导衰减。
层,以增加内建电场,降低光诱导衰减2 2、多晶硅薄膜电池、多晶硅薄膜电池 多晶硅薄膜电池具有晶体硅电池的稳定性、材料资源多晶硅薄膜电池具有晶体硅电池的稳定性、材料资源丰富,又具有薄膜电池的材料省、成本低等优点,主要丰富,又具有薄膜电池的材料省、成本低等优点,主要有以下几种电池有以下几种电池①①CVDCVD多晶硅薄膜电池多晶硅薄膜电池②②叠层多晶硅薄膜电池叠层多晶硅薄膜电池③③硅球太阳电池硅球太阳电池3 3、、CdTeCdTe薄膜电池薄膜电池 CdTeCdTe碲化镉薄膜电池是碲化镉薄膜电池是II-VIII-VI族化合物,带隙为族化合物,带隙为1.5eV1.5eV,,与太阳光谱非常匹配,具有很高的理论效率与太阳光谱非常匹配,具有很高的理论效率2828%%. .但是由于但是由于CdTe在薄膜电池中毒性最高,因此影响了它的发展在薄膜电池中毒性最高,因此影响了它的发展4 4、、CuInGaSeCuInGaSe铜铟镓硒薄膜电池铜铟镓硒薄膜电池5 5、燃料敏化、燃料敏化TiOTiO2 2薄膜太阳能电池薄膜太阳能电池 进入进入2121世纪来,高效晶体硅太阳电池及各世纪来,高效晶体硅太阳电池及各种薄膜太阳电池获得了快速的发展,在种薄膜太阳电池获得了快速的发展,在““973973””项目计划的帮助下很多领域获得了突项目计划的帮助下很多领域获得了突破性的进展,个别领域已经接近国际领破性的进展,个别领域已经接近国际领先水平。