弗勞恩霍夫太陽能系統研究所(Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems ISE)的研究人員在測試了多種先進太陽能電池結構后得出結論,目前大面積硅基太陽能電池的效率已經接近20%。與傳統p型硅太陽能電池不同,研究人員使用了負載流子的n型硅搭配p型發射極的結構。
“我們采用了三種不同的方式制造發射極,對于n型硅電池我們使用鋁漿合鑄和硼擴散兩種技術制作p型發射極,對于p型太陽能電池我們則使用磷擴散的方法,”弗勞恩霍夫太陽能系統研究所的項目負責人Christian Schmiga表示。
在研究硅鋁合金發射極n型硅太陽能電池的過程中,弗勞恩霍夫太陽能系統研究所的研究人員已經取得了19.3%的轉換效率。研究人員使用網印鋁漿結合短時間高溫燒結的工藝形成發射極。而采用硼擴散發射極的n型太陽能電池在增加了一層氧化鋁之后,轉化效率高達19.6%。
而采用磷擴散的p型太陽能電池在使用了激光電極燒結(LFC)技術后效率也達到了19.6%。
以上幾種測試的電池均采用125 x 125mm²單晶硅片進行加工。弗勞恩霍夫太陽能系統研究所的研究團隊表示這三種技術工藝簡單,加工迅速,均不含其他調整或處理特殊結構的步驟。目前業界生產中80%的晶硅太陽能電池效率在14%到19%之間。不過在公布了以上測試結果后,弗勞恩霍夫太陽能系統研究相信工業生產效率突破20%只是時間問題。
“我們采用了三種不同的方式制造發射極,對于n型硅電池我們使用鋁漿合鑄和硼擴散兩種技術制作p型發射極,對于p型太陽能電池我們則使用磷擴散的方法,”弗勞恩霍夫太陽能系統研究所的項目負責人Christian Schmiga表示。
在研究硅鋁合金發射極n型硅太陽能電池的過程中,弗勞恩霍夫太陽能系統研究所的研究人員已經取得了19.3%的轉換效率。研究人員使用網印鋁漿結合短時間高溫燒結的工藝形成發射極。而采用硼擴散發射極的n型太陽能電池在增加了一層氧化鋁之后,轉化效率高達19.6%。
而采用磷擴散的p型太陽能電池在使用了激光電極燒結(LFC)技術后效率也達到了19.6%。
以上幾種測試的電池均采用125 x 125mm²單晶硅片進行加工。弗勞恩霍夫太陽能系統研究所的研究團隊表示這三種技術工藝簡單,加工迅速,均不含其他調整或處理特殊結構的步驟。目前業界生產中80%的晶硅太陽能電池效率在14%到19%之間。不過在公布了以上測試結果后,弗勞恩霍夫太陽能系統研究相信工業生產效率突破20%只是時間問題。