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        六結(jié)III-V太陽能電池:功率轉(zhuǎn)化效率接近50%

        2021-11-30 15:42:26李忠東
        上海節(jié)能 2021年2期
        關(guān)鍵詞:光線太陽能電池

        據(jù)美國(guó)“清潔技術(shù)新聞和評(píng)論網(wǎng)站”報(bào)道,美國(guó)國(guó)家可再生能源實(shí)驗(yàn)室(NREL)日前研制出迄今為止世界上最高效的六結(jié)III-V型太陽能電池,最高功率轉(zhuǎn)換效率達(dá)到驚人的47.1%,超過了33%的理論極限值,非常接近50%的范圍。該項(xiàng)研究成果論文通訊作者、研究團(tuán)隊(duì)成員、NREL高效晶體光電池小組的首席科學(xué)家約翰·蓋斯表示:“太陽能電池在提高轉(zhuǎn)換效率的道路上不斷向前邁進(jìn),正確的材料組合可提高太陽能轉(zhuǎn)換為電能的能力,六結(jié)III-V太陽能電池展示了多結(jié)太陽能電池的巨大潛力”。

        NREL最新研制出的III-V型六結(jié)結(jié)構(gòu)的太陽能電池,每個(gè)結(jié)點(diǎn)都經(jīng)過專門設(shè)計(jì),由六種不同類型的光敏層組成,可以捕獲來自太陽光譜中特定部分的光。通過現(xiàn)代工程和納米技術(shù),該裝置總共包含約140層不同III-V材料層,以支持這些連接點(diǎn)的性能,但其寬度卻僅僅是人們頭發(fā)絲的三分之一。

        為了檢測(cè)六結(jié)III-V型太陽能電池的性能,NREL研究團(tuán)隊(duì)在聚集的光線下進(jìn)行了測(cè)試,其強(qiáng)度是自然太陽光強(qiáng)度的143倍。結(jié)果表明,功率轉(zhuǎn)換效率達(dá)到了創(chuàng)紀(jì)錄的47.1%。盡管測(cè)試是在聚集的光線下進(jìn)行的,實(shí)際使用中轉(zhuǎn)換效率可能有所下降,但研究團(tuán)隊(duì)表示,可采用反射鏡構(gòu)建的設(shè)備將太陽光聚焦到電池上。與此同時(shí),研究人員還在正常的太陽光照下進(jìn)行了測(cè)試,轉(zhuǎn)換效率仍達(dá)39.2%?!皩⑻柲茈姵匦实臐摿Τ^50%在實(shí)際上是非??赡軐?shí)現(xiàn)的”,研究團(tuán)隊(duì)成員、NREL高效率晶體光伏組的首席科學(xué)家萊恩·弗蘭斯指出,但“由于熱力學(xué)的基本限制,物體總在與外界交換能量,所以轉(zhuǎn)換效率無法達(dá)到100%”。

        吸收光譜中特定頻率的電磁波能量

        研究證實(shí),硅是太陽能電池效率的黃金標(biāo)準(zhǔn),單結(jié)硅太陽能電池目前最高轉(zhuǎn)換效率為33%,然而采用更換材料和增加更多結(jié)點(diǎn)等一系列工程技術(shù)可以突破33%限制。某些三結(jié)太陽能電池在陽光集中的情況下功率轉(zhuǎn)換效率可超過45%。作為一種高效率的太陽能電池,多結(jié)太陽能電池有多個(gè)采用分子束外延或有機(jī)金屬化學(xué)氣相沉積法生成的薄膜,這些薄膜所構(gòu)成的半導(dǎo)體有不同的特征能隙,而這些能隙可以吸收光譜中特定頻率的電磁波能量。

        III-V族化合物是元素周期表中III族的B、Al、Ga、In和V族的N、P、As、Sb形成的化合物,主要包括砷化鎵(GaAs)、磷化銦(InP)和氮化鎵等,具有廣泛的光吸收特性。III-V太陽能電池本身是薄膜形式的,通常只有幾微米厚,還可從基板上移除,制成可彎曲的輕便柔性太陽能電池,該特性在航空航天應(yīng)用中極具價(jià)值,因?yàn)殡姵氐闹亓恐苯雨P(guān)系到總系統(tǒng)的重量,也就是成本。另外,能將電池貼合到非平面上也是至關(guān)重要的。除具有優(yōu)異的光學(xué)和電子特性之外,III-V還可在多結(jié)結(jié)構(gòu)中生長(zhǎng),從而減少熱損失并提高效率。與晶體硅(c-Si)太陽能電池相比,III-V太陽能電池由于其優(yōu)異的耐輻射性和在極端溫度等惡劣環(huán)境下的良好性能,可在空間應(yīng)用中使用數(shù)十年。III-V太陽能電池的低溫度系數(shù)和良好的低光性能,可實(shí)現(xiàn)不同位置條件下比c-Si更高的能量產(chǎn)率。

        用于聚光太陽能發(fā)電(CSP)技術(shù)

        NREL對(duì)III-V太陽能電池進(jìn)行了多年的持續(xù)研究,六結(jié)III-V太陽能電池的研制工作還得到了美國(guó)能源部太陽能技術(shù)辦公室的資助。NREL 2019年曾與韓國(guó)高級(jí)科學(xué)技術(shù)研究院的科學(xué)家合作開發(fā)了一種利用可重復(fù)使用的鍺襯底生產(chǎn)砷化鎵(GaAs)太陽能電池的方法。GaAs屬于III-V族化合物半導(dǎo)體材料,其能隙與太陽光譜較匹配,且耐高溫。與c-Si太陽能電池相比,GaAs太陽能電池具有較好的性能。

        NREL在2018年曾與總部位于芝加哥的微鏈設(shè)備公司(MicroLink Devices)合作生產(chǎn)了三結(jié)外延剝離技術(shù)(ELO)太陽能電池薄板,能產(chǎn)生37.75%的功率轉(zhuǎn)換效率,順利通過了工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)AM1.5G的測(cè)試。37.75%的功率轉(zhuǎn)換效率是目前15.24 cm(6英寸)GaAs基生產(chǎn)平臺(tái)三結(jié)ELO太陽能電池的最高報(bào)告紀(jì)錄。ELO太陽能電池所設(shè)計(jì)的在1-sun AM0光譜下的單位功率超過了3 000 W/kg,是目前世界上最新紀(jì)錄。

        III-V太陽能電池組件價(jià)格超過150美元/W,是主流的c-Si晶硅和碲化鎘(CdTe)太陽能電池價(jià)格的400倍,所以,進(jìn)一步降低居高不下的生產(chǎn)成本是當(dāng)下最緊迫的問題。這種太陽能電池的產(chǎn)量還比較小,目前只有一些無人駕駛飛行器、衛(wèi)星等高尖端領(lǐng)域和軍事應(yīng)用上才能接受這個(gè)價(jià)格?!盀榱私o六結(jié)III-V太陽能電池開辟新的市場(chǎng),NREL正積極開展降低電池成本的研究”,蓋斯提出,“其中的一種方法是減少所需的面積,可通過使用鏡子捕獲光線并將光線聚焦到一點(diǎn)來做到,這非常適合于聚光太陽能發(fā)電(CSP)技術(shù)”。

        CSP使用光學(xué)裝置匯聚太陽輻射能投射到集熱管道,加熱管內(nèi)工質(zhì),借助工質(zhì)傳遞熱量,加熱循環(huán)水產(chǎn)生推動(dòng)汽輪機(jī)的蒸汽,由蒸汽機(jī)帶動(dòng)發(fā)電機(jī)發(fā)電。具體來說,就是使用一個(gè)類似于相對(duì)低價(jià)的匯聚光線的鏡子,將光線匯聚在III-V太陽能電池上,便能大大降低該技術(shù)的使用成本。通過聚光能使用更少的半導(dǎo)體材料,與此同時(shí),集中光線也會(huì)使電池的效率有所提高。弗蘭斯認(rèn)為,與傳統(tǒng)的硅太陽能電池相比,達(dá)到相同的效果最終可能僅使用原有半導(dǎo)體材料數(shù)量級(jí)的1/100甚至1/1 000。

        在奧巴馬政府期間,美國(guó)能源部展示了CSP技術(shù),但當(dāng)時(shí)在市場(chǎng)上并不受歡迎。近年來隨著美國(guó)能源部興趣的持續(xù)增強(qiáng),CSP技術(shù)發(fā)展迅速,重點(diǎn)是熱能和能量存儲(chǔ),特別是太陽能中高溫?zé)崂妙I(lǐng)域。而NREL研發(fā)的六結(jié)III-V型太陽能電池可能為CSP行業(yè)提供了另一條追求太陽能中高溫?zé)崂玫耐緩健W鳛楦呖萍寄茉赐顿Y者,比爾·蓋茨也涉足高溫CSP領(lǐng)域。

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