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CdTe(碲化鎘)的優勢與局限性

閱讀:1745      發布時間:2024-6-5
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硅太陽能電池是目前市場上最常見的太陽能電池,具有成熟的制造工藝和大規模生產能力。硅太陽能電池的效率不如 CdTe(碲化鎘),但在實驗室規模上已經實現了超過 26% 的功率轉換效率(PCE);且硅太陽能電池需要較厚的材料來實現足夠的光吸收,這增加了制造成本。

而當談到 CdTe太陽能電池時,它具有一些明顯的優勢和一些局限性。讓我們來看看這些方面:

優勢:

高光吸收系數:CdTe 的光吸收系數非常高,只需薄薄的 CdTe 薄膜就能吸收大部分可見光,這有助于提高電池效率。

理想的帶隙匹配:CdTe 的帶隙寬度為 1.5 eV,與太陽光譜非常匹配,使其成為理想的光伏材料。

低材料成本:CdTe 薄膜相對于硅等材料來說成本較低,因為它只需要很少的材料來構建電池。

簡單制造工藝:CdTe 太陽能電池的制造過程相對簡單,有助于降低生產成本。

局限性:

晶體學缺陷:CdTe 薄膜是多晶的,相對于單晶材料,它具有更多的晶體學缺陷,這可能影響電池性能。

背電極接觸問題:CdTe 的高功函數使得與背電極的歐姆接觸變得困難。

載流子濃度低:CdTe 的載流子濃度較低,這可能限制電池的電流輸出。

穩定性問題:摻雜元素的擴散和其他因素可能影響 CdTe 太陽能電池的穩定性。

盡管 CdTe 太陽能電池已經引起了廣泛關注并實現了規?;a,但其實驗室研制的電池和商業化電池模塊的轉換效率仍然較低。依據印度研究,目前商業化電池模塊的轉換效率只有 11%。研究人員仍在努力解決其局限性,改進的研究方向涵蓋了晶體制備、界面調控、材料工程和功能層設計等多個方面,以進一步提高其性能并推動其在市場上的應用。

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