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文檔簡介
1、太陽能作為一種清潔、無污染的能源,被有效地開發(fā)和利用是解決當今能源危機的重要方式之一。然而,現(xiàn)今太陽能電池的發(fā)展存在轉(zhuǎn)換效率低、生產(chǎn)成本高等各種各樣的問題。因此,開發(fā)新型太陽電池材料迫在眉睫。
ZnO、CuZn2SeS4(簡稱CZTS)、CuIn1-xGaxSe2(簡稱CIGS)都是直接帶隙半導體材料。其中,摻Al的ZnO薄膜具有低的電阻率和高的光透射率、無毒、價廉且穩(wěn)定性高等優(yōu)點使其是很好的透明導電電極和窗口材料。CZTS的
2、吸收系數(shù)很高、元素無毒且豐富,適合作吸收層。CIGS太陽能電池高效率、高穩(wěn)定性、而且抗輻射能力強;氧化鎳是一種具有典型3d電子結(jié)構(gòu)的P型氧化物半導體材料,禁帶寬度為3.0~4.0 eV??傊珻ZTS、CIGS、NiO均是良好的p型半導體材料。
基于對上面四種材料的的分析,本文提出三種新型異質(zhì)結(jié)太陽能電池模型:n-ZnO/i-ZnO/p-CZTS、n-ZnO/i-ZnO/p-CIGS、n-ZnO/i-ZnO/p-NiO。并運用
3、AMPS-1D軟件對異質(zhì)結(jié)太陽能電池進行模擬,對i層厚度、n層摻雜濃度、p層摻雜濃度對電池填充因子、轉(zhuǎn)換效率、開路電壓以及短路電流的影響進行了模擬和分析。模擬結(jié)果表明,i層厚度的增加對提高太陽能電池的性能均有所幫助;增加n層摻雜濃度均有利于提高三種太陽能電池的轉(zhuǎn)換效率;p層摻雜濃度的提高使CZTS和NiO太陽能電池的轉(zhuǎn)換效率均有所提高,但對CIGS影響不大且高濃度的p層摻雜使其下降。在理想情況下模擬得到的CZTS、CIGS和NiO電池的
4、最高轉(zhuǎn)換效率分別為26.877%、24.681%、7.243%。
太陽能作為一種清潔、無污染的能源,被有效地開發(fā)和利用是解決當今能源危機的重要方式之一。然而,現(xiàn)今太陽能電池的發(fā)展存在轉(zhuǎn)換效率低、生產(chǎn)成本高等各種各樣的問題。因此,開發(fā)新型太陽電池材料迫在眉睫。
ZnO、CuZn2SeS4(簡稱CZTS)、CuIn1-xGaxSe2(簡稱CIGS)都是直接帶隙半導體材料。其中,摻Al的ZnO薄膜具有低的電阻率和高的光透射
5、率、無毒、價廉且穩(wěn)定性高等優(yōu)點使其是很好的透明導電電極和窗口材料。CZTS的吸收系數(shù)很高、元素無毒且豐富,適合作吸收層。CIGS太陽能電池高效率、高穩(wěn)定性、而且抗輻射能力強;氧化鎳是一種具有典型3d電子結(jié)構(gòu)的P型氧化物半導體材料,禁帶寬度為3.0~4.0 eV??傊?,CZTS、CIGS、NiO均是良好的p型半導體材料。
基于對上面四種材料的的分析,本文提出三種新型異質(zhì)結(jié)太陽能電池模型:n-ZnO/i-ZnO/p-CZTS、n-
6、ZnO/i-ZnO/p-CIGS、n-ZnO/i-ZnO/p-NiO。并運用AMPS-1D軟件對異質(zhì)結(jié)太陽能電池進行模擬,對i層厚度、n層摻雜濃度、p層摻雜濃度對電池填充因子、轉(zhuǎn)換效率、開路電壓以及短路電流的影響進行了模擬和分析。模擬結(jié)果表明,i層厚度的增加對提高太陽能電池的性能均有所幫助;增加n層摻雜濃度均有利于提高三種太陽能電池的轉(zhuǎn)換效率;p層摻雜濃度的提高使CZTS和NiO太陽能電池的轉(zhuǎn)換效率均有所提高,但對CIGS影響不大且高濃
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