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- 更新日期:2024-03-21
产品优点播报编辑理想的禁带宽度CdTe的禁带宽度一般为47eV,CdTe的光谱响应和太阳光谱非常匹配!高光吸收率CdTe的吸收系数在可见光范围高达104cm-1以上,95%的光子可在1μm厚的吸收层内被吸收.转换效率高碲化镉薄膜太阳能电池的理论光电转换效率约为28%!电池性能稳定一般的碲化镉薄膜太阳能电池的设计使用时间为20年!电池结构简单制造成本低,容易实现规模化生产!产品结构播报编辑碲化镉薄膜太阳能电池结构示意图碲化镉薄膜太阳能电池是在玻璃或是其它柔性衬底上依次沉积多层薄膜而构成的光伏器件。
一般的工业化和实验室都采用CBD的方法,这是因为CBD法的成本低和生成的CdS能够与TCO形成良好的致密接触!国外状况播报编辑碲化镉薄膜太阳能电池是薄膜太阳电池中发展较快的一种光伏器件。美国南佛罗里达大学于1993年用升华法在1cm2面积上做出转换效率为18%的太阳电池;随后,日本MatsuBattery研究的CdTe小面积电池在实验室里的高转换效率为16%,成为当时碲化镉薄膜太阳能电池的高纪录.近年来,太阳电池的研究方向是高转换效率、低成本和高稳定性.
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最近电池转换效率已经突破138%,进入了世界先进行列!“十五”期间,CdTe电池研究被列入国家高技术研究发展计划“863”重点项目.过多年几代科学工作者的不懈努力,我国正处于实验室基础研究到应用产业化的快速发展阶段,CdTe电池的研究,从原来的只有内蒙古大学、四川大学、新疆大学等几家科研院所进行,到今年的四川阿波罗太阳能科技开发股份有限公司新型薄膜CdTe/CdS太阳能电池核心材料产业化(为期两年,将建设拥有年产碲化镉50吨的生产线、硫化镉10吨生产线),使我国在CdTe电池产业化将得到长足发展,从而使我国碲化镉薄膜太阳能电池产业快速步入世界先进行列。
内蒙古大学采用蒸发技术、北京太阳能研究所采用电沉积技术(ED)研究和制备碲化镉薄膜太阳能电池,后者研制的电池转换效率达到了8%。80年代中期至90年代中期,研究工作处于停顿状态!90年代后期,四川大学太阳能材料与器件研究所,在冯良桓教授的带领下在我国开展了碲化镉薄膜太阳能电池的研究,在“九五”期间,承担了科技部资助的科技攻关计划课题:“Ⅱ-Ⅵ族化合物半导体多晶薄膜太阳电池的研制”,教授采用近空间升华技术研究碲化镉薄膜太阳能电池,并取得很好的成绩。
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们认为,碲化镉薄膜太阳能电池是太阳能电池中容易制造的,因而它向商品化进展快。提高效率就是要对电池结构及各层材料工艺进行优化,适当减薄窗口层CdS的厚度,可减少入射光的损失,从而增加电池短波响应以提高短路电流密度,较高转换效率的碲化镉薄膜太阳能电池就采用了较薄的CdS窗口层!要降低成本,就必须将CdTe的沉积温度降到550℃以下,以适于使用廉价的玻璃作衬底;实验室成果想要走向产业,必须经过组件以及生产模式的设计、研究和优化过程.
其商用模块的转换效率也达到了10%左右。我国CdTe薄膜电池的研究工作开始于上世纪80年代初.内蒙古大学采用蒸发技术、北京太阳能研究所采用电沉积技术(ED)研究和制备碲化镉薄膜太阳能电池,后者研制的电池转换效率达到了8%!80年代中期至90年代中期,研究工作处于停顿状态。90年代后期,四川大学太阳能材料与器件研究所,在冯良桓教授的带领下在我国开展了碲化镉薄膜太阳能电池的研究,在“九五”期间,承担了科技部资助的科技攻关计划课题:“Ⅱ-Ⅵ族化合物半导体多晶薄膜太阳电池的研制”,教授采用近空间升华技术研究碲化镉薄膜太阳能电池,并取得很好的成绩!
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