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文档简介

1、太阳能电池的缺点太阳能电池的发展 自1954发明太阳能电池至今,目前已经进入第三代发展期。第一代的太阳能电池为晶圆技术;第二代的太阳能电池为薄膜技术;第三代太阳能电池包含所有正在创新、启蒙中的新型太阳能光电技术。单晶硅太阳能电池 单晶硅太阳能电池在实验室里最高的转换效率为24.7%,规模生产时的效率为15%。在大规模应用和工业生产中仍占据主导地位,但由于单晶硅成本价格高,大幅度降低其成本很困难,以致于它还不能被大量广泛和普遍地使用,单晶硅太阳能电池要想进一步发展普及,必须降低成本并提高转化效率。多晶硅太阳能电池 多晶硅太阳电池的制作工艺与单晶硅太阳电池差不多,但是多晶硅太阳能电池的光电转换效率

2、则要降低不少,实验室最高转换效率为18%,工业规模生产的转换效率为10%。从制作成本上来讲,比单晶硅太阳能电池要便宜一些。此外,多晶硅太阳能电池的使用寿命也要比单晶硅太阳能电池短。非晶硅薄膜太阳能电池 非晶硅薄膜太阳能电池与单晶硅和多晶硅太阳电池的制作方法完全不同,工艺过程大大简化,硅材料消耗很少,电耗更低,成本低重量轻,转换效率较高,便于大规模生产,它的主要优点是在弱光条件也能发电,有极大的潜力。 电池的光电转换效率在强光作用下呈逐渐衰退的态势,这一问题是阻碍非晶硅薄膜太阳电池进一步发展的主要障碍。初期产品的光电转换效率本来就低(仅4-5%),再加上30%左右的衰退率,使非晶硅薄膜太阳电池的

3、低成本的优势被较低的效率所抵消。多元化合物薄膜太阳能电池 主要包括砷化镓III-V族化合物、硫化镉、碲化镉及铜铟镓硒薄膜电池等。 硫化镉、碲化镉多晶薄膜电池的效率较非晶硅薄膜太阳能电池效率高,成本较单晶硅电池低,但由于镉有剧毒,会对环境造成严重的污染,因此,并不是晶体硅太阳能电池最理想的替代产品。多元化合物薄膜太阳能电池 砷化镓III-V化合物电池的转换效率可达28%,抗辐照能力强,对热不敏感,适合于制造高效单结电池。但是砷化镓材料的价格不菲,因而在很大程度上限制了用砷化镓电池的普及。多元化合物薄膜太阳能电池 铜铟镓硒薄膜电池(简称CIS)适合光电转换,不存在光致衰退问题,转换效率和多晶硅一样。具有价格低廉、性能良好和工艺简单等优点,由于铟和硒都是比较稀有的元素,因此,这类电池的发展又必然受到限制。纳米晶太阳能电池 纳米TiO2晶体化学能太阳能电池是新近发展的,优点在于它廉价的成本和简单的工艺及稳定的性能。其光电效率稳定在10%以上,制作成本仅为硅太阳电池的1/51/10。寿命能达到5年以上。 缺点:染料敏化剂的制备成本较高,还有一个重要问题就是目前仍旧沿用液态电解质,会造成电解液泄漏,电极腐蚀,电池寿命短等一系列问题。有机太阳能电池工作原理: 激子产生 激子扩散 激子解离 自由载流子的收集有机太阳能电池缺点:l

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