比利時IMEC將單晶矽太陽能電池效率提高至7.5%
發布時間:2009-10-30 來源:SEMI半導體
新聞事件:
行業影響:
比利時研究機構IMEC宣布,試製出了活性層厚度薄至10μm的單晶矽太陽能電池,而且獲得了7.5%的能源效率。新款電池減小了厚度、減少了矽用量,可以說向高效率太陽能電池的開發又邁進了一步。
IMEC之前就致力於使結晶矽太陽能電池實現薄膜化的課題。此前,單晶矽太陽能電池的厚度等於或大於150μm,需要使用大量的矽。此次不僅減小了厚度,而且還通過結晶生長法製成矽層,因此具有不會產生切削碎片、可大幅減少矽用量的優點。
但是,如果隻是減小厚度的話,目前已經有僅厚1~2μm的非晶矽太陽能電池等。不過,非晶矽太陽能電池效率在單結時的極限是6~8%。
此次的太陽能電池的製作方法是:在通過後處理使部分玻璃實現結晶化的“玻璃陶瓷底板”(IMEC)上形成薄薄的結晶矽種層,然後在其上麵使單晶矽的活性層進行外延(Epitaxial)生長。獲得的7.5%能源效率稍稍高於非晶矽太陽能電池的效率,不過IMEC預計稍微調整電極結構便可超過 9%。另外,“光反射和光密封等結構尚未進行任何改進。如果加上此類改進,便有望通過活性層厚5μ~10μm的結晶矽太陽能電池實現15%以上的效率” (IMEC)。
IMEC表示,“從長遠來看,我們希望開發出無需外延生長的方法,從而進一步降低成本”。該機構已經嚐試采用對多孔矽進行退火處理(燒結)的方法,試製了太陽能電池。實現了2.6%的效率。
- 比利時研究機構IMEC試製出了活性層厚度薄至10μm的單晶矽太陽能電池
行業影響:
- 新款電池減小了厚度、減少了矽用量
- 向高效率太陽能電池的開發又邁進了一步
- 不會產生切削碎片、可大幅減少矽用量的
比利時研究機構IMEC宣布,試製出了活性層厚度薄至10μm的單晶矽太陽能電池,而且獲得了7.5%的能源效率。新款電池減小了厚度、減少了矽用量,可以說向高效率太陽能電池的開發又邁進了一步。
IMEC之前就致力於使結晶矽太陽能電池實現薄膜化的課題。此前,單晶矽太陽能電池的厚度等於或大於150μm,需要使用大量的矽。此次不僅減小了厚度,而且還通過結晶生長法製成矽層,因此具有不會產生切削碎片、可大幅減少矽用量的優點。
但是,如果隻是減小厚度的話,目前已經有僅厚1~2μm的非晶矽太陽能電池等。不過,非晶矽太陽能電池效率在單結時的極限是6~8%。
此次的太陽能電池的製作方法是:在通過後處理使部分玻璃實現結晶化的“玻璃陶瓷底板”(IMEC)上形成薄薄的結晶矽種層,然後在其上麵使單晶矽的活性層進行外延(Epitaxial)生長。獲得的7.5%能源效率稍稍高於非晶矽太陽能電池的效率,不過IMEC預計稍微調整電極結構便可超過 9%。另外,“光反射和光密封等結構尚未進行任何改進。如果加上此類改進,便有望通過活性層厚5μ~10μm的結晶矽太陽能電池實現15%以上的效率” (IMEC)。
IMEC表示,“從長遠來看,我們希望開發出無需外延生長的方法,從而進一步降低成本”。該機構已經嚐試采用對多孔矽進行退火處理(燒結)的方法,試製了太陽能電池。實現了2.6%的效率。
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