終極太陽能電池:結(jié)晶硅型太陽能電池接近理論極限
從太陽能電池的光電轉(zhuǎn)換效率來看,現(xiàn)在主流的結(jié)晶硅型太陽能電池“已經(jīng)逼近了理論極限”(三洋電機研究開發(fā)本部先進能源研究所太陽能研究部部長丸山英治)。結(jié)晶硅型太陽能電池的理論轉(zhuǎn)換效率約為29%。其最大決定因素是結(jié)晶硅的固有帶隙。因為用于發(fā)電的光線波長有限,所以效率會受到遏制。要想進一步提高效率,就需要采用替代結(jié)晶硅的新材料或量子效應(yīng)等新技術(shù)擴大吸收范圍,突破“Si的理論極限”。其目標是超越40%。面向新的目標,太陽能電池的開發(fā)即將邁入新紀元(圖1)。
圖1:終極太陽能電池的實現(xiàn)過程現(xiàn)在主流的結(jié)晶硅型太陽能電池已經(jīng)逼近理論轉(zhuǎn)換效率。圖中左起依次為《日經(jīng)微器件》攝影和日本產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合研究所、美國NanoGram、京都大學、富士電機控股的數(shù)據(jù)。
2015年左右使效率達到25~26%
結(jié)晶硅型太陽能電池轉(zhuǎn)換效率提升的極限最快會在2015年左右到來。作為在結(jié)晶硅型太陽能電池表里形成有非晶硅層的“HIT(Heterojunction with Intrinsic Thin layer)太陽能電池”的獨家生產(chǎn)商,三洋電機于2009年5月在研究中實現(xiàn)了23%的單元轉(zhuǎn)換效率。該公司表示,這是10cm見方實用尺寸太陽能電池的世界最高紀錄。按照普遍看法,結(jié)晶硅型太陽能電池的理論轉(zhuǎn)換效率約為29%,而實用的最高值為25~26%,由此可見,與最高值的距離只剩下了小小幾個百分點。
三洋電機丸山表示:“剩余幾個百分點的轉(zhuǎn)換效率提升所面臨的課題已經(jīng)明確,只要花時間拓展現(xiàn)有技術(shù)就能穩(wěn)步實現(xiàn)?!本唧w的提升幅度如下:減少電極陰影的影響為5%左右,抑制透明導(dǎo)電膜和非晶硅層的光線吸收為5%左右,抑制非晶硅和結(jié)晶硅界面缺陷誘發(fā)的載流子復(fù)合為數(shù)%。實用的最高值僅憑這些方法就能夠?qū)崿F(xiàn)。在此之前,提高轉(zhuǎn)換效率也一直使用這些方法。如果按照現(xiàn)在的速度提升,那么到2015年左右,實驗室的轉(zhuǎn)換效率將達到25~26%(圖2)。
圖2:HIT太陽能電池逼近理論極限三洋電機的“HIT(Heterojunction with Intrinsic Thin layer)太陽能電池”有望在今后幾年內(nèi)達到結(jié)晶硅型太陽能電池的極限。2009年之前為三洋電機數(shù)據(jù)。攝影:《日經(jīng)微器件》。
開發(fā)革命性太陽能電池
終極太陽能電池是什么樣子的?在NEDO的“革新性太陽能發(fā)電技術(shù)研究開發(fā)”計劃中,三個研究小組爭相拿出了對于轉(zhuǎn)換效率超過40%的太陽能電池形態(tài)的研究成果(圖3)。三者分別希望借助量子效應(yīng)的使用、多結(jié)化和聚光裝置的并用、新材料的采用和光線管理等技術(shù),自主開發(fā)高效太陽能電池。其共同點在于充分利用了此前無法使用的大范圍波長的光線。(記者:河合 基伸)
圖3:結(jié)合各類技術(shù)提高效率 NEDO(新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合開發(fā)機構(gòu))的“革新性太陽能發(fā)電技術(shù)研究開發(fā)”計劃正在開發(fā)的太陽能電池示例。其目標是組合各類技術(shù),充分利用大范圍波長的光線,從而實現(xiàn)超高效率。圖中括號內(nèi)為材料的帶隙。《日經(jīng)微器件》根據(jù)NEDO的資料制作。