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微晶硅材料在异质结太阳能电池中的应用研究及数值模拟

来源:论文学术网
时间:2024-08-18 21:50:49
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微晶硅材料在异质结太阳能电池中的应用研究及数值模拟【摘要】:太阳能是取之不竭的清洁能源,如何将太阳能转化为可使用的能源,用于解决人类的能源危机,提高太阳能电池效率成为了关键技术。当

【摘要】:太阳能是取之不竭的清洁能源,如何将太阳能转化为可使用的能源,用于解决人类的能源危机,提高太阳能电池效率成为了关键技术。当今晶体硅太阳能电池使用较多,但是由于成本的增加和转化效率的低下,造成了电池的市场竞争力不强。薄膜电池能很好的解决这些问题,但是由于存在光致衰退效应,也使太阳能电池无法广泛应用。异质结太阳能电池结构好,兼顾两种电池的优势。微晶硅材料具有连续可调的带隙,具有较宽的光谱响应范围,所以微晶硅材料非常适合异质结太阳能电池。所以很有必要通过数值模拟研究微晶硅材料在异质结太阳能电池中的应用。 本文选用异质结模拟软件(AFORS-HET),模拟了在不同工作温度中,uc-si背场对太阳能电池的影响。结果显示:随着电池背表面场带隙的增加,开路电压和转换效率不同程度的增加;利用背场掺杂浓度的增加,电池的开路电压、填充因子及转化效率都在不断提高;在背场厚度的增长情况下,电池机能下降。在温度上升情况下,背场相应的浓度掺杂值及材料厚度变化很小;然而在电池工作温度上升的情况下,微晶硅背场相应的带隙值有很显著的右移趋向。利用相同软件模拟了在不同工作温度中,uc-si窗口层对电池机能的影响。结果显示:在微晶硅窗口层帯隙增长的情况下,转化效率先增加后下降、开路电压不断增加;随着掺杂浓度的增加,电池性能整体呈现先上升后小幅下降的趋势;厚度的增加,电池的性能整体上呈现下降的趋势。在电池工作温度提高的情况下,微晶硅窗口层相应的厚度及掺杂浓度值都有显著的左移趋向;但其对应的最佳帯隙有明显的增加趋势。 【关键词】:异质结电池 微晶硅材料背场 微晶硅材料窗口层 AFORS-HET
【学位授予单位】:太原科技大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:TM914.4
【目录】:
  • 摘要5-6
  • ABSTRACT6-10
  • 第一章 绪论10-18
  • 1.1 研究背景10-14
  • 1.1.1 能源、发展与环境10-11
  • 1.1.2 清洁能源---太阳能11
  • 1.1.3 我国太阳能的储量和利用11-14
  • 1.1.4 太阳能光伏发电与微晶硅材料的优势14
  • 1.2 太阳能电池的历史及光伏发电的现状和展望14-17
  • 1.2.1 太阳能电池的发展历史14
  • 1.2.2 光伏发电的现状和展望14-17
  • 1.3 微晶硅材料的异质结太阳能电池的研究现状17
  • 1.4 学位论文的开题思想和内容安排17-18
  • 第二章 太阳能电池基本理论及微晶硅材料介绍18-28
  • 2.1 太阳辐射光谱18
  • 2.2 太阳能电池的种类18-19
  • 2.3 太阳能电池的原理19-22
  • 2.3.1 半导体材料20
  • 2.3.2 PN 结的工作原理20-21
  • 2.3.3 理论推导 PN 结的伏安特性21-22
  • 2.4 太阳能电池伏安特性22-27
  • 2.4.1 太阳能电池的等效电路22-24
  • 2.4.2 太阳能电池的转换效率和填充因子24
  • 2.4.3 半导体材料的电阻对太阳能电池的影响24-26
  • 2.4.4 理论推导太阳能电池伏安特性26-27
  • 2.5 提高太阳能电池性能的主要因素27
  • 2.6 微晶硅材料的特性27-28
  • 第三章 微晶硅背场的应用研究及数值模拟28-42
  • 3.1 AFORS-HET 模拟软件介绍28
  • 3.2 物理模型28-30
  • 3.2.1 电池结构及 AFORS-HET 软件原理28-30
  • 3.2.2 模拟电池参数30
  • 3.3 模拟结果分析与讨论30-41
  • 3.3.1 晶体硅背场、微晶硅背场对电池性能影响的比较30-31
  • 3.3.2 不同工作温度,微晶硅背场帯隙变化对电池性能的影响31-35
  • 3.3.3 不同工作温度,背场掺杂浓度变化对电池性能的影响35-38
  • 3.3.4 不同工作温度,背场厚度变化对电池性能的影响38-41
  • 3.4 本章小结41-42
  • 第四章 微晶硅窗口层的应用研究及数值模拟42-54
  • 4.1 物理模型42-44
  • 4.1.1 模拟电池结构42
  • 4.1.2 模拟电池参数42-44
  • 4.2 模拟结果分析与讨论44-52
  • 4.2.1 不同工作温度、微晶硅窗口层帯隙变化对电池性能的影响44-46
  • 4.2.2 不同工作温度、窗口层掺杂浓度变化对电池性能的影响46-49
  • 4.2.3 不同工作温度、微晶硅窗口层厚度对电池的影响49-52
  • 4.3 本章小结52
  • 4.4 两种结构电池的比较52-54
  • 第五章 总结与展望54-56
  • 5.1 总结54-55
  • 5.2 展望55-56
  • 参考文献56-60
  • 致谢60-61
  • 攻读学位期间发表的学术论文61-62


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