太阳能电池的基本理论与工艺(-198张)课件.ppt
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- 太阳能电池 基本理论 工艺 198 课件
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1、太阳能电池:基本理论与工艺太阳能电池:基本理论与工艺刘爱民 博士 教授锦州阳光能源有限公司&大连理工大学 电池效率决定于每一步,电池效率决定于每一步,你这一步就是决定因素!你这一步就是决定因素!2v工艺学习,讲述要 怎么做?v理论学习,讲述 为什么这么做?3太阳能电池:基本理论与工艺v半导体物理的基本概念(2 lectures)v太阳能电池理论、结构设计、工艺技术(2 lectures)v太阳能电池相关的光电特性分析(2 lectures)(以后再讲)v太阳能电池组件物理问题(2 lectures)太阳能电池板质量检测红外热成像系统 4半导体基本概念(一)缺陷 载流子寿命 扩散长度,影响扩散长
2、度的因素 载流子的传输(扩散与漂移)硅的晶体结构 电子与空穴 p型,n型,导带与价带 载流子51.1 硅的晶体结构6vSi原子最外层有四个电子:3s2 3p22s2pground state of C atomexcited state4 sp3 hybrid orbitalsthe foramtion of sp3 hybird orbitals硅原子基态3s 3p激发态Sp3杂化态Sp3杂化理论73s3pz3py3px杂化前杂化后8正四面体结构9共价键v半导体材料主要靠的是共价键结合。v共价键的特点:饱和性:一个原子只能形成一定数目的共价键;方向性:原子只能在特定方向上形成共价键。10共价
3、电子对11硅晶体:正四面体结构12从不同方向看晶体,原子堆积是不同的,所以不同的面具有不同的物理化学性质。化学腐蚀表现出择优腐蚀,用NaOH+H2O腐蚀,腐蚀后在硅片表面形成很多个(111)面组成的金字塔。13电池绒面制备14v硅的晶格常数:0.54 nmv单位cm3中,硅的原子数:5x1022/cm3v注:半导体中不用严格的MKS单位制15绝对温度与摄氏温度v什么是温度?温度是反映物体内部分子运动快慢的量。分子运动愈快,物体愈热,即温度愈高;分子运动愈慢,物体愈冷,即温度愈低。v绝对温度=摄氏温度+273.15 v室温下:25,300Kv绝对零度:所有原子分子绝对静止。(事实上不存在)161
4、.2 电子与空穴,导带与价带禁带宽度禁带宽度 Eg低温下,价键电子全部在价带。低温时,硅是绝缘体。低温下,价键电子全部在价带。低温时,硅是绝缘体。17随着温度的升高,共价键电子被激发,离开共价键位置,随着温度的升高,共价键电子被激发,离开共价键位置,成为自由电子,这样就可以导电了。成为自由电子,这样就可以导电了。空穴的迁移,也会产生空穴导电。空穴的迁移,也会产生空穴导电。禁带宽度禁带宽度 Eg怎样才能导电?怎样才能导电?18导带中的电子,价带中的空穴为什么硅可以吸收光?为什么硅可以吸收光?光激发可以打断共价键,产生自由电子;将价电子激发到导带。光激发可以打断共价键,产生自由电子;将价电子激发到
5、导带。硅的禁带宽度硅的禁带宽度1.1eV(1100nm),吸收可见红外光。吸收可见红外光。191.4 直接带隙、间接带隙20GaAs,Si,Ge 中本征载流子浓度与温度的关系硅,室温下 1.3x1010cm-31.5 本征半导体211.6 掺杂、n型和p型半导体III V22掺杂原子的电离能P导带价带共价电子电离能P是施主:电子是多数载流子 23AlAl是受主,空穴是多数载流子24掺杂半导体中载流子浓度v室温下:n 型半导体的电子浓度:n=ND,p型半导体的空穴浓度:p=NA 25v在半导体中 np=ni2 Si:ni=1.3x1010cm-3如果n=ND=1017cm-3,那么p=103cm
6、-3电子是多数载流子,空穴是少数载流子。这类半导体是n型半导体。P型半导体以此类推。26v如果既有施主又有受主:v如果是NDNA,n型半导体,n=ND-NAv如果是NAND,p型半导体,p=NA-NDv施主和受主杂质同时掺杂,会影响载流子迁移率,从而降低电导率。271.7 费米能级:表示电子空穴浓度的标尺281.7*允许能态的占有几率29费米能级,费米-迪拉克统计分布N(E)=g(E)f(E)对于洁净的半导体材料,费米能级位于禁带中央附近。30费米狄拉克分布函数311.7 电导率,电阻率v电导率:v=qnn+qhp 为载流子迁移率 v n型半导体:=qnn,施主,电子是多数载流子vp型半导体:
7、=qpp 受主,空穴是多数载流子v电阻率 =1/v光照后 n=n0+n,p=p0+p,随光强变化。半导体电导率收光照的影响。32电导率随掺杂浓度的变化331.8 III,V族杂质与其他缺陷v杂质:III-V族:P,BC,O,Fe,Al,Mn等v空位v位错,晶界等3435缺陷能级不同缺陷占据不同能级36不同杂质对太阳能电池的影响371.9 载流子传输:扩散与漂移浓度梯度,引起载流子扩散浓度梯度,引起载流子扩散38漂移电流n电场,引起载流子漂移电场,引起载流子漂移39爱因斯坦关系:爱因斯坦关系:扩散长度与寿命关系:扩散长度与寿命关系:40412.半导体基础知识(二)422.1 光,光与半导体的相互
8、作用v光具有波的性质,也具有粒子(光子)的性质。v E=1.24/波长与能量的换算43硅:1.12ev,波长:1.1m E的单位 eV(电子伏特):一个电子在真空中被1v电场加速后获得的能量。44半导体的光吸收半导体共价电子被激发为自由电子,正好在半导体共价电子被激发为自由电子,正好在紫外、可见光、红外光范围内紫外、可见光、红外光范围内E45v硅吸收光子能量1.12eV,对应波长1100nm.v能量小于禁带宽度的光子,不能激发产生过剩载流子。462.2 硅的光吸收47E=1.24/48吸收系数的意义IIe(-x)v物理意义:光在媒质中传播距离时能量减弱到原来能量的e。一般用吸收系数的来表征该波
9、长的光在材料中的透入深度。492.3 过剩载流子的产生v激发前,导带电子密度n0,价带空穴密度p0,v激发后:电子:n=n0+n空穴:p=p0+p一个光子只激发一个电子空穴对。光子能量大于禁带宽度的部分就浪费掉了。如果光子能量小于禁带宽度,不能被吸收,也浪费掉了。太阳能电池需要选择一个合适的禁带宽度的半导体材料。EcEv502.4 过剩载流子的复合光激发光激发 1.SRH复合,2.辐射复合,3.俄歇复合,512.5 载流子寿命52俄歇复合俄歇复合硅中载流子寿命53表面与界面态54表面与界面复合55有效寿命562.5 器件方程太阳能电池中载流子传输,产生与复合:太阳能电池中载流子传输,产生与复合
10、:572.6 pn结58pn结内建电场是太阳能电池发电的核心内建电场是太阳能电池发电的核心59内建电场内建电场内建电场是太阳能电池发电的核心内建电场是太阳能电池发电的核心:电场强度电场强度E,空间电荷区宽度,空间电荷区宽度WP区和区和n区,掺杂浓度越高,空间电荷区越窄。区,掺杂浓度越高,空间电荷区越窄。空间电荷区的参数空间电荷区的参数602.7 金属-半导体接触:电极制备功函数功函数亲和势亲和势功函数功函数6162对电极下衬底进行重掺杂例如:SE电池势垒高,而且窄,电子通过隧穿的形式传输63势垒低,而且宽,电子通过热激发射的形式传输64653.太阳能电池基本理论663.1 太阳能电池工作原理光
11、光67683.2 太阳能电池工作的两个要素:可以吸收光,可以吸收光,产生电子空穴对产生电子空穴对692.具有光伏结构,具有光伏结构,可以分开电子和空穴可以分开电子和空穴703.3 太阳能电池的输出参数太阳能电池太阳能电池I-V特性特性开路电压、短路电流、填充因子、转换效率开路电压、短路电流、填充因子、转换效率71、开路电压、开路电压:在:在p-n结开路情况下结开路情况下(),此时),此时pn结两端的电压为开路电结两端的电压为开路电压压。即:。即:、短路电流、短路电流:如将如将pn结短路结短路(V=0),因而因而,这时,这时所得的电流为短路电流所得的电流为短路电流。72、填充因子、填充因子在光电
12、池的伏安特性曲线任一工作点上的输出功率等于该点所对应的矩形在光电池的伏安特性曲线任一工作点上的输出功率等于该点所对应的矩形面积,其中只有一点是输出最大功率,称为最佳工作点,该点的电压和电流分面积,其中只有一点是输出最大功率,称为最佳工作点,该点的电压和电流分别称为最佳工作电压别称为最佳工作电压max和最佳工作电压和最佳工作电压Vmax。填充因子定义为:填充因子定义为:734、光电转换效率、光电转换效率光电池的光电转换效率定义为最大输出功率与入射的光照强度之比,即:光电池的光电转换效率定义为最大输出功率与入射的光照强度之比,即:74量子效率量子效率量子效率光生电流中电子数光生电流中电子数吸收某波
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