中间带太阳能电池理论综述课件.ppt
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- 关 键 词:
- 中间 太阳能电池 理论 综述 课件
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1、中间带太阳能电池中间带太阳能电池简简 介介 Synopsis西南大学物理科学与技术学院 2004级物理学3班 hzx 中间带电池(intermediate-band solar cells),是一个引人注目的提高太阳能电池全局效率的新概念。这种电池通过在半导体的禁带中引入一个能态密度小的窄能带,使得在保持开路电压不变的情况下,增加亚带隙吸收,从而达到增加电流,提高效率的目的。1.普通半导体电池吸收过程:VB(价带)CB(导带)2.中间带太阳能电池吸收过程:VB(价带)CB(导带)以及VB(价带)IB(中间带)IB(中间带)CB(导带)A.S.Brown and M.A.Green J.Appl
2、.Phys.,Vol.94,No.9,1 November 2003结结 构构 structure西南大学物理科学与技术学院 2004级物理学3班 hzxLi11 理论计算理论计算 Computation西南大学物理科学与技术学院 2004级物理学3班 hzx计算条件(理想情况):1.电池足够厚;(吸收不取决于中间带上电子的占有率。)2.光子能被有选择性地吸收;(导带和价带宽度有限。)3.中间带宽度为零;(满足需求的能带结构,也就是说中间带结构是通过特定掺杂实现的。)理论计算理论计算 Computation西南大学物理科学与技术学院 2004级物理学3班 hzx广义黑体辐射公式:式中E1和Eh
3、是光子能量的最低值和最高值,为两个带之间本征费米能级的化学势。再加上每个中间带上电子平衡方程,可以求出电流、电压,从而得出电池的效率。12132(E,E,T,)(E)exp 1hEhcEE dENh ckT1.无论是在no concentration(b.地球表面)还是full concentration(a.太阳表面)的情况下,中间带的数量所对应的最高效率是在不同带宽的半导体中实现的。2.中间带的数量越多,能达到的最高效率也就越高。3.当中间带数量为无限多时,极限效率超过80%(full concentration)。T.Nozawa and Y.Arakawa Appl.Phys.Lett
4、.98,171108 2011理论计算理论计算 Computation西南大学物理科学与技术学院 2004级物理学3班 hzxLi11 方方 法法 Methods西南大学物理科学与技术学院 2004级物理学3班 hzx杂质能带:impurity bands实现中间带的四种方法高度不匹配合金:highly mismatched alloys 短期超晶格:short-period superlattices(SLs)量子点:quantum dots(QDs)杂质能带杂质能带 impurity bands西南大学物理科学与技术学院 2004级物理学3班 hzx 半导体中的深能级杂质(复合中心)所引起
5、ShockleyReadHall(SRH)复合,是半导体中复合的主要构成,降低电池的效率,这是传统的半导体工艺中很早就形成了的共识。所以传统硅工艺的研究中,精力很大程度都花在其提纯上,以此来提高载流子的寿命。而中间带太阳能电池正是运用了复合中心也正是杂质能级的特点,运用特殊技术手段,对其加以利用,形成中间带。深能级杂质:杂质电离能大,施主能级远离导带底,受主能级远离价带顶。深能级杂质有三个基本特点:一是不容易电离,对载流子浓度影响不大。二是一般会产生多重能级,甚至既产生施主能级也产生受主能级。三是能起到复合中心作用,使少数载流子寿命降低。四是深能级杂质电离后以为带电中心,对载流子起散射作用,使
6、载流子迁移率减小,导电性能下降。高度不匹配合金高度不匹配合金 HMAs西南大学物理科学与技术学院 2004级物理学3班 hzx Walukiewicz及其合作者于2004年基于锌(加锰)和碲制造出了一种高度不匹配的半导体合金,通过在这种合金中掺杂氧,他们在已有的两个能带之间插入了第三个能带,产生了三种不同带隙,从而覆盖了更广的太阳光谱,但该方法仍然复杂、费时且成本高昂。Walukiewicz研究团队最近开发的太阳电池材料,是用氮取代部分砷原子,产生第三种中间能带,基于高度不匹配合金制备出的另一种多能带半导体。这一材料可以通过MOCVD方法制备得到。研究的测试结果表明,射入器件的光线可以通过三种
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