柔性透明薄膜光散射光伏器件的制備
制造了柔性透明的薄膜硅太陽(yáng)能電池,并針對(duì)建筑集成光伏和雙面操作進(jìn)行了優(yōu)化。開(kāi)發(fā)了一種激光剝離方法,以避免在將光散射結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)移到無(wú)色聚酰亞胺襯底上期間的熱損傷,從而增強(qiáng)前入射光電流,同時(shí)引入雙n型后窗層以減少光損耗,促進(jìn)后入射的電子傳輸,從而增強(qiáng)雙面操作期間的性能。窗口層的引入將前后功率轉(zhuǎn)換效率比提高到約86%。正面和背面光照分別為1和0.3太陽(yáng)時(shí)的優(yōu)化雙面功率轉(zhuǎn)換效率等于6.15%,500-800納米內(nèi)的平均透射率等于36.9%。此外,使用激光剝離制造的柔性透明太陽(yáng)能電池表現(xiàn)出良好的機(jī)械可靠性(即在6mm的彎曲半徑下持續(xù)500次循環(huán)),因此適用于建筑集成光伏。
化石能源的使用會(huì)釋放出揮發(fā)性物質(zhì),如碳和氮氧化物,從而顯著加劇氣候變化和空氣污染。在化石燃料的可再生替代品中。太陽(yáng)熱能、風(fēng)能和波浪能),光伏(PV)能源已經(jīng)被證明是經(jīng)濟(jì)可行的,并且目前具有*大的市場(chǎng)份額。電是現(xiàn)代社會(huì)中*常用的能源形式,它在傳輸過(guò)程中的能量損失*大。建筑集成光伏(BIPVs)可以成為一種高效的電力來(lái)源,因?yàn)樗鼈兛梢约傻浇ㄖ锏奈蓓?、外墻和窗戶中,以確保直接的能源供應(yīng)。此外,基于BIPV技術(shù)的雙面太陽(yáng)能模塊已經(jīng)發(fā)現(xiàn)了潛在的應(yīng)用,例如,用于光伏發(fā)電廠或聲屏障的垂直雙面模塊可以補(bǔ)充傳統(tǒng)傾斜模塊的發(fā)電特性,而安裝在農(nóng)業(yè)光伏或溫室中的透明雙面模塊可以同時(shí)生產(chǎn)作物和電力。由于現(xiàn)代建筑的外部通常具有根據(jù)各種美學(xué)設(shè)計(jì)彎曲的玻璃表面,BIPV系統(tǒng)需要柔性或可彎曲的透明太陽(yáng)能電池(TSC)。
各種聚合物材料如聚對(duì)苯二甲酸乙二醇酯,聚(2,6-蔡二甲酸乙二醇酯)和無(wú)色聚酰亞胺(CP)已經(jīng)被用作柔性和可彎曲太陽(yáng)能電池的基板。在聚合物基板中,CPI已廣泛用于柔性太陽(yáng)能電池,因?yàn)樗哂邢鄬?duì)較高的熔點(diǎn)和玻璃化轉(zhuǎn)變溫度,以及優(yōu)異的機(jī)械和光學(xué)性能,即使在熱處理后也能保持這些性能。柔性TSC可以使用薄膜材料如銅銦鎵硒(CIGS)來(lái)構(gòu)造染料敏化、有機(jī)和鈣鈦礦太陽(yáng)能電池,以及氫生成的非晶硅(a-Si:H),其中a-Si:H提供了太陽(yáng)能電池穩(wěn)定性、無(wú)毒、低成本和適合大規(guī)模生產(chǎn)的優(yōu)點(diǎn)。特別是a-Si:H層可以使用等離子體增強(qiáng)化學(xué)氣相沉積在CPI襯底可承受的溫度下沉積,而a-Si:H的高可見(jiàn)光吸收系數(shù)使得能夠使用室內(nèi)光高效發(fā)電。迄今為止報(bào)道的基于a-Si:H的太陽(yáng)能電池可以分為不透明的和透明的。對(duì)于不透明電池,10.2%的穩(wěn)定功率轉(zhuǎn)換效率(PCEs)(單結(jié)結(jié)構(gòu))和14.0%(三接頭結(jié)構(gòu))已被報(bào)道,而PCE-平均透射率(Taye)對(duì)為6.996-23.6%和3.4%-3.0%25據(jù)報(bào)道用于透明細(xì)胞。在PEN襯底上具有單個(gè)和串聯(lián)結(jié)構(gòu)的柔性薄膜不透明硅太陽(yáng)能電池已經(jīng)顯示出分別表現(xiàn)出8.8%的PCE和9.8%的穩(wěn)定PCE,而基于Kapton和PEN襯底的透明電池的PCE對(duì)分別為3.0%-40%和4.93%-34.2%。
在CPI基板上制造高性能柔性TSC必須解決幾個(gè)技術(shù)問(wèn)題。薄膜太陽(yáng)能電池吸收光的能力通常可以使用光散射結(jié)構(gòu)來(lái)提高,然而,這種光散射結(jié)構(gòu)很難在柔性基板.上產(chǎn)生。由于熱膨脹,CPl襯底容易產(chǎn)生表面應(yīng)力,在具有不規(guī)則性的表面上,例如在光散射(紋理)結(jié)構(gòu)上,a-Si:H吸收層的產(chǎn)生傾向于有利于缺陷的形成。此外,盡管TSC可以在雙面模式下運(yùn)行,即可以利用正面和背面入射光發(fā)電,但大多數(shù)薄膜TSC已經(jīng)針對(duì)正面進(jìn)行了優(yōu)化,因此,前入射和后入射PCE之間的差異很大。
圖1:a.CPI和太陽(yáng)能電池制造。無(wú)色聚酰亞胺(CPI)薄膜和柔性氫化非晶硅(a-Si:H)太陽(yáng)能電池的示意圖。b.在制造的太陽(yáng)能電池中的p-i-na-Si:H的橫截面掃描電子顯微鏡圖像和示意性分層結(jié)構(gòu)(厚度),比例尺為1um。
在這里,我們制作了超薄(~20um)柔性透明適用于BIPV系統(tǒng)的非晶硅太陽(yáng)能電池(圖1)。所提出的裝置與CPI基底表面的光散射結(jié)構(gòu)集成在一起。各種光散射技術(shù),例如前電極紋理化、襯底上的光學(xué)結(jié)構(gòu)壓印、銀納米線網(wǎng)格化和使用復(fù)制的光散射結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)移,可用于薄膜太陽(yáng)能電池。在這些方法中,我們選擇了激光剝離(LLO)轉(zhuǎn)移,因?yàn)樗鼘?duì)熱或化學(xué)影響的敏感性低,因此易于應(yīng)用于柔性基底。通過(guò)調(diào)整鋁摻雜氧化鋅(Az0)的刻蝕時(shí)間產(chǎn)生的光散射結(jié)構(gòu)被轉(zhuǎn)移到CPl襯底上,在平坦的襯底表面上集成了透明的a-Si:H太陽(yáng)能電池。在光散射結(jié)構(gòu)的相對(duì)表面上制造電池可以利用光散射特性并減少電池的數(shù)量,通過(guò)降低在a-Si:H沉積期間引起的表面應(yīng)力來(lái)消除電池中的缺陷。我們還引入了一個(gè)n型后部層,以減少后部入射的光學(xué)損耗,并使用光學(xué)反射模擬優(yōu)化該層。n型背面層的帶隙結(jié)構(gòu)被設(shè)計(jì)成有利于電子傳輸,從而為背面輻照提供優(yōu)勢(shì)。
*后,我們研究了轉(zhuǎn)移CPI(T-CPI)膜的形態(tài)和基于T-CPI的透明a-Si:H太陽(yáng)能電池的性能,另外使用彎曲測(cè)試檢查了柔性太陽(yáng)能電池的機(jī)械性能。
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采用德國(guó)薄膜制備工藝,形成了一套具有嚴(yán)格工藝標(biāo)準(zhǔn)的閉環(huán)式流程技術(shù)制備體系,能夠制備各種超高性能光學(xué)薄膜,包括紅外薄膜、增透膜,ARcoating,激光薄膜、特種薄膜、紫外薄膜、x射線薄膜,應(yīng)用領(lǐng)域涉及激光切割、激光焊接、激光美容、醫(yī)用激光器、光學(xué)科研,紅外制導(dǎo)、面部識(shí)別、VR/AR應(yīng)用,博物館,低反射櫥窗玻璃,畫(huà)框,工業(yè)燈具照明,廣告機(jī),點(diǎn)餐機(jī),電子白板,安防監(jiān)控等。
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