新能源:一文看懂钙钛矿光伏电池.docx
《新能源:一文看懂钙钛矿光伏电池.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《新能源:一文看懂钙钛矿光伏电池.docx(33页珍藏版)》请在第壹文秘上搜索。
1、新能源:一文看懂钙钛矿光伏电池1 .钙钛矿电池:革新材料结构,优异性能特点1.1 钙钛矿电池:发展迅速的第三代太阳能电池钙钛矿为第三代太阳能电池代表:过去在60多年的时间里,已经有三代太阳能电池发展出来。第一代是以硅材料为基本材料的太阳能电池,是目前最成熟的主流商业电池;第二代是薄膜太阳能电池,以铜锢钱硒(CIGS)、硅化镉(CdTe)电池为代表,相比第一代具有厚度薄、光电转化效率高等的优势,但部分因素也限制了这类电池的发展,如部分材料储量稀少或有毒性,制备过程复杂等;第三代为新型太阳能电池,主要包括钙钛矿太阳能电池、染料敏化太阳能电池、有机太阳能电池和量子点太阳能电池。诸多优异特性,从诞生起
2、备受关注,成为产业界和学术界热点:钙钛矿电池在2009年才首次诞生,但因其在理论转换效率、发电能力、低生产成本、多应用场景等方面的优秀潜力,在学术界和产业界受到了大量的关注和重视。从2021年到2022年,钙钛矿领域投资额已经接近100亿元。图表:太阳能电池发展历程资料来源:东方富海,国海证券研究所1.2 发电原理:光生载流子实现分离,可调带隙打破晶硅效率上限钙钛矿电池通过光生载流子的分离实现对外发电。对于半导体材料,原子周围的价电子吸收光子能量后可以发生跃迁,同时产生空穴,形成光生载流子对(电子-空穴对),当两种自由移动的载流子分别被连接至外部电路的正负电极收集,便能实现对外发电。钙钛矿电池
3、发电原理可分为三步:1)光吸收与激子产生:太阳光照射进钙钛矿吸光材料,能量大于钙钛矿带隙的光子能将钙钛矿价带的电子激发,使其进入导带,并在价带产生一个空穴,这对电子和空穴以库仑相互作用束缚在一起,共同运动,称为激子。2)载流子分离与输运:激子在热能的作用下解离成为自由的电子和空穴,钙钛矿材料中离子迁移能屏蔽器件内部电场,因而在钙钛矿层的大部分区域中,解离的电子和空穴以无规则热运动的形式进行扩散并输运至与空穴传输层(HTL)和电子传输层(ETL)界面处。3)载流子抽取和收集:ETL的导带低于钙钛矿层的导带,价带也低于钙钛矿层的价带,能选择性抽取电子而阻挡空穴,HTL则相反,从而实现电子和空穴的选
4、择性抽取。电子和空穴进入各自的传输层中后,经过输运被两侧电极收集,与外电路连通即有电流产生。图表:钙钛矿太阳能电池发电原理力卜-3.0 eV资料来源:大正微纳官网,钙钛矿太阳能电池中的缓冲层研究进展陈永亮,唐亚文,陈沛润,张力,刘琪,赵颖,黄茜,张晓丹钙钛矿材料带隙根据组分的不同可在较大的范围内连续调节。与硅、碎化钱等拥有固定带隙的半导体材料不同,钙钛矿晶体成分本身具有多样性,因此其禁带宽度也并不固定,而是随ABX3结构中各元素类型和含量不同而变化,理论范围达1.153.06eV,并能实现连续可调。具体来看,通常A位阳离子半径越小,钙钛矿材料带隙越大,B位随用Sn代替Pb的含量增加,带隙将会减
5、小,X位Br离子的掺杂则会使得带隙增大。在钙钛矿材料的带隙覆盖范围内,可实现单结太阳能电池最大理论效率。带隙是决定半导体利用太阳光能力的根本因素之一,因为不同频率太阳光的能量不同,窄带隙半导体的电子不能被长波光所激发,宽带隙半导体虽然可利用的光波范围广,但光子能量的利用率低,根据肖克利奎瑟极限(Shockley-Queisserlimit),单结太阳能电池的理想带隙应该为1.4eV,该带隙下降太阳光能量转换为电能的转换效率为33.7%相比之下,硅的带隙仅为112eV,理论转换效率为29.4%,因此钙钛矿电池在转换效率方面超过晶硅电池。最佳带隙半导体带隙eV)脩-K图表:不同半导体材料电池的理论
6、转换效率对应波长(nm)(soo- Z 员&等。图表:太阳光谱与光伏电池吸收范围so)2.5资料来源:Viridian solar、OfweekM) 1/妾舞拈M1.4电池结构:五层基本构造,可叠层制作多节电池钙钛矿太阳能电池的基本构造为五层“三明治结构,其中以钙钛矿层为中心,上下两侧为两个传输层,最外侧为两个电极层:1)钙钛矿层,吸收光照能量,在内部产生激子(载流子对);2)电子传输层,将电子高效地向电极传输,并阻挡空穴向外侧电极移动,实现载流子的分离,防止钙钛矿层与电极直接接触内部短路;3)空穴传输层,将空穴高效地向电极传输,同时阻挡电子向外侧电极移动,实现载流子的分离;4)电极层,在两侧
7、分别提取电子和空穴,与外部电路相连,面向光照方向一侧为底电极,另一侧为顶电极或背电极。近年来,无空穴/电子传输层的钙钛矿电池也在逐步被深入研究。电池结构可分为平面正式、平面反式和介孔结构三类。按照钙钛矿薄膜是否在Ti02介孔支架层上生长,可分为介孔结构和平面结构,前者是钙钛矿电池发展初期最常见结构,按照接受光照方向各层顺序依次为底电极/电子传输层/钙钛矿层/空穴传输层/顶电极。后期研究者意识到半导体支架并非必要,于是产生了平面结构,其中正式平面结构各功能层顺序与介孔结构一致,可表示为n-i-p,优势是可以达到很高的实验室效率,反式结构中两个传输层顺序对换,表示为p-i-n”,其特点是可以在低温
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 新能源 看懂 钙钛矿光伏 电池