[实用新型]一种同质结钙钛矿薄膜太阳能电池有效
| 申请号: | 201721683313.7 | 申请日: | 2017-12-07 |
| 公开(公告)号: | CN207441751U | 公开(公告)日: | 2018-06-01 |
| 发明(设计)人: | 罗云荣;李曼殊;羊亿;陈国柱;李昭萍;杨红;张晶 | 申请(专利权)人: | 湖南师范大学 |
| 主分类号: | H01L51/42 | 分类号: | H01L51/42;H01L51/44;H01L51/48 |
| 代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
| 地址: | 410081 湖*** | 国省代码: | 湖南;43 |
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| 摘要: | |||
| 搜索关键词: | 钙钛矿薄膜 太阳能电池 同质结 本实用新型 金属电极 抗反射层 阻隔 载流子 光电转换效率 载流子迁移率 复合 光吸收性能 材料晶格 电荷损失 界面电荷 输运过程 透明导电 物理接触 钙钛矿 太阳光 衬底 降解 疏水 水氧 增透 匹配 电池 吸收 | ||
本实用新型公开了一种同质结钙钛矿薄膜太阳能电池,其特征在于,所述太阳能电池的结构从下至上依次为:透明导电衬底1、P型钙钛矿薄膜2、N型钙钛矿薄膜3、抗反射层4、金属电极5。本实用新型的优点在于:(1)利用同质结钙钛矿薄膜构成太阳能电池充分发挥钙钛矿良好的光吸收性能,避免了载流子在输运过程中由于材料晶格不匹配而复合,提高了载流子迁移率;(2)利用抗反射层疏水增透的作用,一方面增加电池对太阳光的吸收,另一方面有效阻隔金属电极与钙钛矿薄膜之间的物理接触,防止界面电荷复合引发的能量和电荷损失,并有效阻隔空气中的水氧进入导致钙钛矿薄膜降解,从而提高钙钛矿薄膜太阳能电池的稳定性和光电转换效率。
技术领域
本实用新型属于新能源领域,具体涉及一种同质结钙钛矿薄膜太阳能电池的结构。
背景技术
2009年,第一块基于有机无机杂化钙钛矿半导体材料的太阳能电池,实现了3.8%的光电转换效率,短短几年时间里,其转换效率已达到22.1%,因此,钙钛矿太阳能电池材料在2013年被Science期刊评为10大科学突破之一。目前,超过20%的认证效率都仅局限于小面积钙钛矿薄膜太阳能电池。对于大面积钙钛矿薄膜太阳能电池,最近,上海交通大学材料科学与工程学院金属复合材料国家重点实验室的韩礼元教授团队,他们在无溶液免真空条件下,制备出了有效面积为36.1平方厘米的大面积钙钛矿薄膜太阳能电池,并且其光电转换效率达到了12.1%。
理论计算表明,制造太阳能电池的材料能带宽度为1.4-1.5ev时,可以实现高效率的光电转换。传统硅的能带宽度为1.12ev,较为接近太阳能电池材料的最佳能带宽度,对于单晶硅来说,电子挣脱硅原子的束缚形成自由电荷所需的光子能量为1.1ev,而当这些电子到达电极进入电流回路中电压损失了0.4ev,这些优点使得硅太阳能电池商业化。但是,硅是间接带隙材料,且价格较高。钙钛矿太阳能电池具有与商业硅太阳能电池相似的高开路电压,在电子挣脱束缚进入电流回路的过程中,钙钛矿电池损失也为0.4ev,与硅太阳能电池损失相同。而钙钛矿为直接带隙半导体,且其禁带宽度为1.55ev,与制造太阳能电池材料的最佳能带宽度非常接近,其电导率和载流子迁移率高。不仅如此,钙钛矿材料因其消光系数高而具有良好的光吸收性能,很薄的厚度能吸收几乎全部的可见光用于光电转换,尤其在吸收蓝光和绿光上,明显强于硅电池。另外,钙钛矿来源于碱性岩或蚀变的辉石岩中,取之不尽,用之不竭,且其廉价,可溶液制备,能耗低,材料的制作过程简便,可用于大规模生产。但要实现市场化应用还面临许多问题,如电池器件的稳定性、光电转换效率以及钙钛矿材料对空气和水的耐受性等等。
发明内容
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H01L 半导体器件;其他类目中不包括的电固体器件
H01L51-00 使用有机材料作有源部分或使用有机材料与其他材料的组合作有源部分的固态器件;专门适用于制造或处理这些器件或其部件的工艺方法或设备
H01L51-05 .专门适用于整流、放大、振荡或切换且并具有至少一个电位跃变势垒或表面势垒的;具有至少一个电位跃变势垒或表面势垒的电容器或电阻器
H01L51-42 .专门适用于感应红外线辐射、光、较短波长的电磁辐射或微粒辐射;专门适用于将这些辐射能转换为电能,或者适用于通过这样的辐射进行电能的控制
H01L51-50 .专门适用于光发射的,如有机发光二极管
H01L51-52 ..器件的零部件
H01L51-54 .. 材料选择





