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晶体硅太阳电池背场的铝硼共掺研究与含亚微米级发光颗粒的染料敏化太阳电池的光伏性能研究

来源:论文学术网
时间:2024-08-19 04:03:34
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晶体硅太阳电池背场的铝硼共掺研究与含亚微米级发光颗粒的染料敏化太阳电池的光伏性能研究【摘要】:提高太阳电池表面钝化的质量、降低表面复合速率已成为提高太阳电池效率的主要手段之一,铝背

【摘要】:提高太阳电池表面钝化的质量、降低表面复合速率已成为提高太阳电池效率的主要手段之一,铝背场是当今晶体硅太阳电池普遍采用的电池背表面钝化结构,具有良好的欧姆接触,并且能够有效地降低电池背面的表面复合率。对于背钝化晶体硅太阳电池而言,局域背表面场可以进一步降低表面复合,减少硅片翘曲。为了降低太阳电池的成本,染料敏化太阳电池已成为一个新的研究热点。染料敏化太阳电池的光电转换效率比晶硅电池低,为了提高染料敏化太阳电池的转换效率,在光阳极中加入亚微米级发光颗粒进行光学性能改性。在本论文中,我们主要研究了以下几个方面: 首先采用磁控溅射在单晶硅上制备铝膜和铝硼膜,用快速退火的方式热处理不同时间和不同温度,制备晶体硅太阳电池背场,对比了两种方法制备的铝背场,研究其形貌、电学性能和掺杂浓度。二次离子质谱法(SIMS)测试结果表明,在硅背表面深2μm的地方硼原子浓度为1.2×1019atoms/cm3,同一深度的铝原子浓度为2.0×1018atoms/cm3;铝硼膜制备的铝硼背场与铝膜制备的铝背场相比方块电阻更低,掺入硼降低了方块电阻,这说明硼的掺入能够有效地降低晶体硅太阳电池背场的方块电阻。 然后采用磁控溅射在SiO2/SiNx:H钝化的硅片上溅射Al+B(1%)薄膜,并用1064nm Nd:YAG脉冲激光对薄膜表面进行线扫描,制备局域铝背场,系统地研究了不同电流制备的局域铝背场,发现电流为10.5A是制备平整局域背表面的最佳选择。 最后通过用水热法合成亚微米尺寸的YVO4:Eu3+,Bi3+发光颗粒,其中Eu3+,Bi3+的掺杂浓度均为5atm%;然后用水解法水解正硅酸乙酯,在发光颗粒的外面包覆一层厚度约为20nm的Si02壳层,形成具有亚微米尺寸的YVO4:Eu3+,Bi3+@SiO2核壳结构发光颗粒,将这种YVO4:Eu3+,Bi3+@SiO2核壳结构发光颗粒按不同质量比掺入到纳米Ti02浆料中,制备成染料敏化太阳电池。由于YVO4:Eu3+,Bi3+@SiO2核壳结构发光颗粒不仅有光散射效果,还可以把太阳光中的紫外光转换成红光,使染料吸收,从而增加电池对光的利用。在掺杂浓度为10%左右时开路电压和转换效率达到最大,转换效率从3.6%增加到5.9%,比未掺杂YVO4:Eu3+,Bi3+@SiO2核壳结构发光颗粒的染料敏化太阳电池的转换效率增加了64%。 【关键词】:晶体硅太阳电池 染料敏化太阳电池 铝背场 硼掺杂 激光处理 光谱转换
【学位授予单位】:上海师范大学
【学位级别】:硕士
【学位授予年份】:2014
【分类号】:TM914.4
【目录】:
  • 摘要4-6
  • Abstract6-10
  • 第一章 绪论10-26
  • 1.1 研究背景10
  • 1.2 晶体硅太阳电池10-13
  • 1.2.1 晶体硅太阳电池基本结构和原理10-12
  • 1.2.2 影响太阳能电池转换效率的因素12-13
  • 1.3 表面钝化技术13-14
  • 1.4 铝背场14-19
  • 1.4.1 铝背场的制备14-15
  • 1.4.2 铝背场对太阳电池的主要影响15-16
  • 1.4.3 影响铝背场质量的因素16-17
  • 1.4.4 铝背场的研究进展17-19
  • 1.5 局域铝背场19-21
  • 1.5.1 局域铝背场的特点19-20
  • 1.5.2 局域铝背场的烧结方法20-21
  • 1.6 染料敏化太阳电池21-24
  • 1.6.1 染料敏化太阳电池的结构和工作原理22-23
  • 1.6.2 染料敏化太阳电池的研究进展23-24
  • 1.7 本论文的主要研究内容24-26
  • 第二章 太阳电池制造技术和测试方法介绍26-37
  • 2.1 磁控溅射制备铝膜26-29
  • 2.1.1 磁控溅射原理26-27
  • 2.1.2 磁控溅射制备铝膜的工艺27-29
  • 2.2 PECVD 薄膜沉积技术29-30
  • 2.3 丝网印刷制备染料敏化太阳电池光阳极30-31
  • 2.4 太阳能模拟器31-34
  • 2.4.1 太阳能模拟器介绍31-32
  • 2.4.2 太阳电池的光照特性测试原理32-34
  • 2.4.3 测试步骤34
  • 2.5 四探针法测试方块电阻34-35
  • 2.6 荧光分光光度计(Flourescence Spectrometer)35-37
  • 第三章 铝硼背场的制备及性能研究37-46
  • 3.1 铝硼背场样品的制备37
  • 3.2 铝硼背场样品的性能表征37-41
  • 3.2.1 Al 膜和 Al+B(1%)薄膜的形貌分析37-38
  • 3.2.2 铝硼薄膜对太阳电池铝背场方块电阻及掺杂浓度的影响38-40
  • 3.2.3 铝背场表面形貌40-41
  • 3.3 背钝化局域背表面场的制备41-43
  • 3.4 背钝化局域背表面场的性能表征43-44
  • 3.5 本章小结44-46
  • 第四章 发光颗粒对染料敏化太阳电池性能的影响46-58
  • 4.1 大颗粒散射层改善光学性能的原理46-47
  • 4.2 实验内容47-49
  • 4.2.1 制备亚微米尺寸的 YVO_4:Eu~(3+),Bi~(3+)发光颗粒47-48
  • 4.2.2 制备亚微米尺寸的 YVO_4:Eu~(3+),Bi~(3+)@SiO_2发光颗粒48
  • 4.2.3 制备嵌入亚微米尺寸 YVO_4:Eu~(3+),Bi~(3+)@SiO_2核壳结构发光颗粒的光阳极48-49
  • 4.2.4 染料敏化太阳电池的组装49
  • 4.3 测试结果和讨论49-56
  • 4.3.1 YVO_4:Eu~(3+),Bi~(3+)@SiO_2核壳结构发光颗粒49-52
  • 4.3.2 光阳极性能52-54
  • 4.3.3 染料敏化太阳电池的光伏性能54-56
  • 4.4 本章小结56-58
  • 第五章 结论与展望58-60
  • 致谢60-61
  • 参考文献61-66
  • 攻读硕士期间主要研究成果66


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