王慶(龍焱能源科技(杭州)有限公司,浙江 杭州310016)
隨著全球經(jīng)濟(jì)的發(fā)展,各個(gè)國家都意識(shí)到傳統(tǒng)能源在其經(jīng)濟(jì)發(fā)展上的局限性,隨之加大了在新能源發(fā)展領(lǐng)域的人力物力投入力度,其中對(duì)太陽能電池的發(fā)展尤為重視。我國的薄膜太陽能電池是近幾年才開始大范圍投入生產(chǎn)及使用的,但是由于各方面的原因,許多核心技術(shù)都是依賴于國外,尚沒有完全形成本國獨(dú)自自主研發(fā)的核心競爭力。
目前,市場上的薄膜太陽能電池主要有以下三類,分別是硅基、碲化鎘和銅銦鎵硒薄膜太陽能電池。而這三類電池都有他們各自的優(yōu)勢(shì)及劣勢(shì),首先是硅基薄膜太陽能電池,目前它的市場化程度較高,起步比較早,制造成本連年逐漸降低,能耗也較少,但由于其光學(xué)帶隙與太陽光光譜不匹配,使其光電轉(zhuǎn)化率偏低,因此在可預(yù)測(cè)的未來將會(huì)被大多數(shù)的企業(yè)所拋棄。其次是碲化鎘薄膜太陽能電池,這種電池制作過程比較簡單,這也使得它的制造成本較低,這一點(diǎn)也讓它在市面上的占有率一定程度上得到了提升。但它生產(chǎn)所需要的原材料在目前世界上來說是比較稀缺的,另外它的使用會(huì)造成極大的鎘污染問題,在強(qiáng)調(diào)健康、環(huán)保、節(jié)能發(fā)展的當(dāng)今社會(huì),這成為它可能被逐漸淘汰使用的原因之一。最后一種銅銦鎵硒薄膜太陽能電池,它的光電轉(zhuǎn)化率目前已經(jīng)超過了20%,足以媲美當(dāng)下非常受歡迎的單晶硅太陽能電池,另外它的抗輻射能力極強(qiáng),使之無論是在地表大面積的發(fā)電還是空中應(yīng)用小衛(wèi)星的驅(qū)動(dòng)能源,都有著其它太陽能電池不可比擬的優(yōu)勢(shì),而且非常適合光伏建筑一體化(BIPV),也適合于建筑物曲面屋頂?shù)忍幨褂?,還可以做成折疊式電源,方便攜帶。但它的弊端也很突出,首先是它的緩沖層CdS 中存在一種有毒元素,另外它的制作工藝也很復(fù)雜,使之相應(yīng)的固定資產(chǎn)投資較高,許多企業(yè)也無法承擔(dān)較高的生產(chǎn)成本,這可能導(dǎo)致逐步放棄使用??傊?dāng)前市場上流通的三種薄膜太陽能電池都有它各自的優(yōu)缺點(diǎn)。
根據(jù)對(duì)以上三種薄膜太陽能電池的調(diào)查研究我們可以發(fā)現(xiàn),市場對(duì)當(dāng)前薄膜太陽能電池的共同需求是希望能夠提高它的穩(wěn)定性,以及它在實(shí)際使用中的轉(zhuǎn)化效率。多數(shù)研究人員實(shí)驗(yàn)以提高電池穩(wěn)定效率的時(shí)候,都是通過采用提高晶化技術(shù)來實(shí)現(xiàn)的。通過在非晶硅太陽能電池中摻雜其它的微晶氧化硅使他們的器件效率提升。但是經(jīng)過相關(guān)實(shí)驗(yàn),我們可以發(fā)現(xiàn),通過紅外波段進(jìn)行光轉(zhuǎn)換吸收的波段光更明顯。除此之外,我們還可以通過改善非晶硅電池的內(nèi)部結(jié)構(gòu)界面,進(jìn)而減少晶體分子的復(fù)合。根據(jù)研究發(fā)現(xiàn),技術(shù)人員可以通過改變薄膜太陽能電池內(nèi),電池性能中各結(jié)構(gòu)的關(guān)系,進(jìn)而提高器件的性能。其主要是抑制p型層相關(guān)鍵的形成與融合,通過增強(qiáng)內(nèi)建電場的方式來提高電池效率,使電池效率能在最大程度上得到提高。
為了進(jìn)一步的提高薄膜太陽能電池的使用效率,以及續(xù)航能力,相關(guān)技術(shù)人員從充分利用和捕獲太陽光的角度去進(jìn)行探索。當(dāng)前,許多研究者有意識(shí)的從原來的單結(jié)電池,轉(zhuǎn)化為制造雙結(jié)或者三結(jié)電池。因?yàn)殡姵氐慕Y(jié)也在一定程度上影響了電池的轉(zhuǎn)化率和穩(wěn)定性,進(jìn)而影響續(xù)航能力。相關(guān)研究得出,一個(gè)能夠被太陽光照射1000 h的電板,它的三結(jié)電池效率只會(huì)降低15%左右,而單結(jié)電池的使用效率則會(huì)降低到35%左右,所以為了延長太陽能組件的使用壽命,我們可以采用增加太陽能電池的結(jié)數(shù),以提高他們實(shí)際的續(xù)航能力。當(dāng)前最新的技術(shù)是利用新的疊層組件,即非微晶微基雙結(jié)電池結(jié)構(gòu),通過對(duì)它的結(jié)構(gòu)進(jìn)行相應(yīng)的改變,使它能夠增加對(duì)光的吸收程度,擴(kuò)大對(duì)太陽光的吸收范圍,進(jìn)而減少光吸收的減弱效應(yīng),并且根據(jù)市場調(diào)查,我們發(fā)現(xiàn)在規(guī)模化生產(chǎn)后,它的光衰減化率也達(dá)到了8.2%。
我國主要的薄膜太陽能電池材料主要是銅銦鎵硒、碲化鎘、硅基薄膜。這些材料我們之前已經(jīng)說過了,他們各有利弊,但是還有其他材料可以作為薄膜太陽能電池的基礎(chǔ)成分,只是這些材料由于它本身開發(fā)的難度,以及在實(shí)際運(yùn)用中的效益問題,還沒有得到大規(guī)模的開發(fā)。例如,多元化合物的薄膜太陽能電池,這種薄膜電池與我們?cè)谇懊嫣岬降捻诨k和銅銦鎵硒薄膜太陽能電池是類似的,他們都是通過化合物晶體的轉(zhuǎn)換反應(yīng),進(jìn)而改變材料間帶的寬度,產(chǎn)生對(duì)薄膜電池的影響。其實(shí)對(duì)于納米晶太陽能電池,這是一種在國內(nèi)外都備受科研人員重視的薄膜太陽能電池材料??蒲腥藛T看中其在電池內(nèi)部易于制造的新工藝及簡單結(jié)構(gòu),使其成為了新型光伏器件,另外它在生產(chǎn)過程中能耗較少,無毒無污染。由于對(duì)納米技術(shù)的研究本身是很成熟的,因此在對(duì)太陽能電池內(nèi)部進(jìn)行相關(guān)改造時(shí),這是很好的選擇。還有一種有機(jī)薄膜太陽能電池,是由有機(jī)材料構(gòu)成核心部分,其主要是作為半導(dǎo)體材料中的光伏器件進(jìn)行運(yùn)作。它的整個(gè)工作過程分為三步,首先是通過采集光產(chǎn)生激子,其次讓激子給太陽能界面進(jìn)行分裂,最后由分裂出來的電子和空穴漂移在各電極實(shí)現(xiàn)最終的收集,這項(xiàng)研究能夠?qū)Ρ∧ぬ柲茈姵氐奈磥戆l(fā)展起到突飛猛進(jìn)的推進(jìn)效果。
當(dāng)前針對(duì)薄膜太陽能電池的研究有很多,并且他們的研究領(lǐng)域也在逐步地?cái)U(kuò)大,但是研究一定要與市場的需求相結(jié)合。盡管現(xiàn)有的薄膜太陽能電池的種類是多種多樣的,但他們各自的缺優(yōu)點(diǎn)也是并存的。不過企業(yè)可以根據(jù)市場的實(shí)際情況及自身的技術(shù)、物質(zhì)條件,有取舍地對(duì)現(xiàn)有的薄膜太陽能電池進(jìn)行綜合利用,在實(shí)現(xiàn)自己利益最大化的同時(shí)也起到對(duì)環(huán)境最大程度的保護(hù)。不可否認(rèn)的是,薄膜太陽能電池的使用是一種未來的發(fā)展趨勢(shì),各企業(yè)對(duì)它的需求只會(huì)增加,因此它具有良好的發(fā)展前景。
就當(dāng)前市場來說,雖然薄膜太陽能電池的發(fā)展還有很大的挑戰(zhàn),轉(zhuǎn)換效率也還有待提高。但是不可否認(rèn)的是,薄膜太陽能電池仍然是當(dāng)前市場上最具有競爭力的可再生資源。隨著人工智能時(shí)代的到來,薄膜太陽能電池現(xiàn)有的轉(zhuǎn)化效率低、生產(chǎn)成本高、使用壽命短等缺點(diǎn)都會(huì)在未來的技術(shù)革新中得到弱化,因此它的未來有著巨大的發(fā)展?jié)摿Α?/p>