根據NREL首席研究員Paul Stradins,作為美國能源部SunShot計劃資助的研究項目的一部分,昨天發布在《應用物理快報》(Applied Physics Letters)上的研究結果與傳統觀點相違背。
通常認為硅太陽能電池中所謂的深層缺陷是不好的,因為其會重組電荷載流子,從而降低設備效率。
但是NREL研究發現,刻意設計的性能缺陷實際上可以增強電池載流子收集,改善吸收層的表面鈍化。
NREL團隊在實驗室超級計算機進行了一系列模擬實驗,為太陽能電池硅片相鄰的層添加缺陷。具體來講,他們在形成載流子收集鈍化接觸一部分的薄二氧化硅層,以及硅電池硅片相鄰的氧化鋁表面鈍化層引入缺陷。
這兩種情況下,特定能級的缺陷被認為是有益的,增強電池多數載流子的傳輸,排斥少數載流子,這可以提高整體效率。
NREL模擬實驗從硅片相鄰的氧化層除去某些原子,用一個不同元素的原子替換,從而創造出虛擬的“缺陷”。例如,當氧原子被氟原子替換時,就產生了一個缺陷,其可能潛在促進電子收集。
NREL表示,發現正確 “缺陷”是進程的關鍵,需要進一步研究來確定哪些缺陷將產生最好結果。
該計劃是NREL、弗勞恩霍夫太陽能系統研究所(Fraunhofer ISE)和佐治亞理工學院(Georgia Institute of Technology)根據SunShot聯合開展的研究工作的一部分,旨在開發效率創紀錄的太陽能電池。
SunShot的總體目標是支持有助于降低太陽能成本的創新。
通常認為硅太陽能電池中所謂的深層缺陷是不好的,因為其會重組電荷載流子,從而降低設備效率。
但是NREL研究發現,刻意設計的性能缺陷實際上可以增強電池載流子收集,改善吸收層的表面鈍化。
NREL團隊在實驗室超級計算機進行了一系列模擬實驗,為太陽能電池硅片相鄰的層添加缺陷。具體來講,他們在形成載流子收集鈍化接觸一部分的薄二氧化硅層,以及硅電池硅片相鄰的氧化鋁表面鈍化層引入缺陷。
這兩種情況下,特定能級的缺陷被認為是有益的,增強電池多數載流子的傳輸,排斥少數載流子,這可以提高整體效率。
NREL模擬實驗從硅片相鄰的氧化層除去某些原子,用一個不同元素的原子替換,從而創造出虛擬的“缺陷”。例如,當氧原子被氟原子替換時,就產生了一個缺陷,其可能潛在促進電子收集。
NREL表示,發現正確 “缺陷”是進程的關鍵,需要進一步研究來確定哪些缺陷將產生最好結果。
該計劃是NREL、弗勞恩霍夫太陽能系統研究所(Fraunhofer ISE)和佐治亞理工學院(Georgia Institute of Technology)根據SunShot聯合開展的研究工作的一部分,旨在開發效率創紀錄的太陽能電池。
SunShot的總體目標是支持有助于降低太陽能成本的創新。