“電池厚度降低90%,使用材料減少90%,光電轉換率提高至16.4%”。記者29日從三峽大學獲悉,該校譚新玉教授與德國卡爾斯魯厄理工學院嚴文生博士合作成功研制出一款基體厚度16微米的超薄晶硅太陽能電池,并成功解決超薄晶硅太陽能電池中低吸收、低效率問題。
據了解,晶硅太陽能電池占據著光伏市場90%以上的份額,具有絕對的市場優勢,但目前市面上典型的晶硅太陽能電池厚度約180微米,需大量使用硅材料并導致制作成本居高不下,研制超薄晶硅電池成為主要的技術路線之一。
譚新玉教授合作組設計制作的晶硅太陽能電池放棄常用厚度的晶硅電池基底,選用超薄晶硅,最終成功研制出的超薄晶硅太陽能電池,只有市場電池厚度的十分之一,使用材料減少了90%。
譚新玉教授介紹,硅太陽能電池薄了以后,極易導致光吸收效率下降,降低太陽能電池光電轉換效率。針對該問題,課題組理論模擬與實驗制備相結合,找到了將太陽光充分束縛于電池中的陷光技術,獲得了轉化率達16.4%的薄膜晶硅太陽能電池原器件,該轉化效率在此領域處于世界領先水平。
目前,這一研究成果已以論文形式發表在國際知名期刊《光學快報》上。由于該研究的陷光技術與現有工業制備工藝相匹配,使其工業化大規模生產的可能性大幅提高。
據了解,晶硅太陽能電池占據著光伏市場90%以上的份額,具有絕對的市場優勢,但目前市面上典型的晶硅太陽能電池厚度約180微米,需大量使用硅材料并導致制作成本居高不下,研制超薄晶硅電池成為主要的技術路線之一。
譚新玉教授合作組設計制作的晶硅太陽能電池放棄常用厚度的晶硅電池基底,選用超薄晶硅,最終成功研制出的超薄晶硅太陽能電池,只有市場電池厚度的十分之一,使用材料減少了90%。
譚新玉教授介紹,硅太陽能電池薄了以后,極易導致光吸收效率下降,降低太陽能電池光電轉換效率。針對該問題,課題組理論模擬與實驗制備相結合,找到了將太陽光充分束縛于電池中的陷光技術,獲得了轉化率達16.4%的薄膜晶硅太陽能電池原器件,該轉化效率在此領域處于世界領先水平。
目前,這一研究成果已以論文形式發表在國際知名期刊《光學快報》上。由于該研究的陷光技術與現有工業制備工藝相匹配,使其工業化大規模生產的可能性大幅提高。