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Materialbandbreite

Jan 07, 2019 Eine Nachricht hinterlassen

1. Materialbandbreite:

Die Leerlaufspannung UOC steigt mit zunehmender Bandbreite Eg an, andererseits nimmt die Kurzschlussstromdichte mit zunehmender Bandbreite Eg ab. Infolgedessen kann es wünschenswert sein, einen Spitzenwert in der Solarzelleneffizienz bei einem bestimmten Eg zu haben. Solarzellen werden aus Materialien mit einem Eg-Wert von 1,21,6 eV hergestellt, der einen maximalen Wirkungsgrad erreichen soll. Für Halbleiter mit direkter Bandlücke, die Photonen in der Nähe der Oberfläche absorbieren, werden Dünnschicht-Halbleiter bevorzugt.


2. Temperatur:

Die Diffusionslänge der Minorität hat mit der Temperaturerhöhung geringfügig zugenommen, so dass auch der durch Licht erzeugte Strom mit der Temperaturerhöhung zunimmt, aber der UOC nimmt mit der Temperaturerhöhung stark ab. Der Füllfaktor nimmt ab, so dass die Umwandlungseffizienz mit zunehmender Temperatur abnimmt.


3. Bestrahlungsstärke

Mit zunehmender Bestrahlungsstärke steigt der Kurzschlussstrom linear und die maximale Leistung steigt an. Durch die Fokussierung der Sonne auf die Solarzelle kann eine kleine Solarzelle viel Strom erzeugen.


4. Dotierungskonzentration:

Ein weiterer Faktor, der sich maßgeblich auf die UOC auswirkt, ist die Konzentration der Halbleiter-Dotierung. Je höher die Dotierungskonzentration ist, desto höher ist der UOC. Wenn jedoch die Verunreinigungskonzentration in Silizium höher als 1018 / cm3 ist, wird dies als Hochdotierung bezeichnet. Das Schrumpfen der Bandlücke aufgrund der hohen Dotierung, die unvollständige Ionisierung von Verunreinigungen und die Verringerung der Lebensdauer werden gemeinsam als hohe Dotierungseffekte bezeichnet und sollten auch vermieden werden. .


5. Photogenerierte Trägerverbundlebensdauer:

Für Halbleiter von Solarzellen ist der Kurzschlussstrom umso größer, je länger die zusammengesetzte Lebensdauer von photogenerierten Trägern ist. Der Schlüssel zur Erzielung einer langen Lebensdauer besteht darin, die Bildung von Rekombinationszentren während der Materialvorbereitung und der Batterieproduktion zu vermeiden. Während der Verarbeitung kann eine geeignete und oftmals relevante Prozessbehandlung das Verbundzentrum entfernen und die Lebensdauer verlängern.


6. Oberflächenrekombinationsrate:

Niedrige Oberflächenrekombinationsraten tragen dazu bei, Isc zu erhöhen, und die Rekombinationsrate der vorderen Oberfläche ist schwierig zu messen. Es wird häufig davon ausgegangen, dass ein unendlicher Batterietyp (Back-Field, BSF) so beschaffen ist, dass er die Rückseite der Zelle diffundiert, bevor Metallkontakte abgeschieden werden. Eine Schicht aus P + zusätzlicher Schicht.


7. Reihenwiderstände und Metallgitterleitungen:

Der Serienwiderstand wird vom Widerstand des Blei-, Metallkontaktgitters oder des Batteriekörpers abgeleitet, während die Metallgitterleitung für Sonnenlicht nicht transparent ist. Um die Isc zu maximieren, sollte die von der Metallgateleitung eingenommene Fläche minimiert werden. Im Allgemeinen werden die Metallgitterleitungen in eine dichte und dünne Form gebracht, was den Serienwiderstand verringern und die Lichtübertragungsfläche der Batterie vergrößern kann.


8. Verwenden Sie eine Wildlederbatterie und wählen Sie einen hochwertigen Antireflexionsfilm:

Aufgrund der Oberflächenpyramidenpyramidenstruktur reduzieren Mehrfachreflexionen des Lichts nicht nur den Reflexionsverlust, sondern ändern auch die Vorwärtsbewegungsrichtung im optischen Silizium und verlängern den optischen Weg, wodurch die Ausbeute photogenerierter Träger erhöht wird. Die Fläche des PN-Übergangs wird vergrößert, um die Sammelrate von photoerzeugten Trägern zu erhöhen, den Kurzschlussstrom um 5% bis 10% zu erhöhen und die Rotlichtreaktion der Batterie zu verbessern.


9. Die Wirkung von Schatten auf Solarzellen:

Die Solarzelle wird aufgrund von Schattenblendern usw. ungleichmäßig beleuchtet und die Ausgangsleistung wird stark reduziert.

Gegenwärtig ist der Einsatz von Solarzellen in den Bereichen Industrie, Handel, Landwirtschaft, Kommunikation und öffentliche Versorgungsleistungen aus dem Militär- und Luftfahrtsektor eingedrungen. Sie kann insbesondere in abgelegenen Gebieten, Bergen, Wüsten, Inseln und ländlichen Gebieten eingesetzt werden, um teure Preise zu sparen. Übertragungsleitung. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind die Kosten jedoch immer noch sehr hoch. Um 1 kW Strom zu senden, sind Zehntausende von Dollars erforderlich, so dass die Nutzung in großem Maßstab immer noch wirtschaftlichen Beschränkungen unterliegt.

Langfristig werden Solarzellen jedoch mit der Verbesserung der Solarzellenherstellungstechnologie und der Erfindung neuer optisch-elektrischer Umwandlungsvorrichtungen, dem Schutz der Umwelt und dem enormen Bedarf an regenerativer sauberer Energie immer noch mit der Sonnenstrahlung verglichen. Die Schneidmethode kann weitreichende Perspektiven für die zukünftige Nutzung von Solarenergie durch den Menschen in großem Maßstab eröffnen.


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