薄膜太阳能电池
CdTe(碲化鎘)
CdTe同樣屬於化合物半導體,電池轉換效率也不差:若使用耐 高溫(~600度C)的硼玻璃作為基板轉換效率可達16%,而使用不 耐高溫但是成本較低的鈉玻璃做基板也可達到12%的轉換效率, 轉換效率遠優於非晶矽材料。此外,CdTe是二元化合物,在薄 膜製程上遠較CIS或CIGS容易控制,再加上可應用多種快速成膜 技術(如蒸鍍法),模組化生產容易,因此容易應用於大面積建 材,目前已經有商業化產品在市場行銷,轉換效率約11%。不過, 雖然CdTe技術有以上優點,但是因為鎘已經是各國管制的高污 染性重金屬,因此此種材料技術未來發展前景仍有陰影存在。
染料敏化染料(Dye-Sensitized Solar Cell)
染料敏化感染料電池是太陽能電池中相當新穎的技術,產 品是由透明導電基板、二氧化鈦(TiO2)奈米微粒薄膜、染 料(光敏化劑)、電解質和ITO電極所組成。此種太陽能電池 的優點在於二氧化鈦和染料的材料成本都相對便宜,又可 以利用印刷的方法大量製造,基板材料也可更多元化。不 過目前主要缺點一是在於轉換效率仍然相當低(平均約在 7~8%,實驗室產品可達10%),且在UV照射和高熱下會出現 嚴重的光劣化現象,二是在於封裝過程較為困難(主要是因 為其中的電解質的影響),因此目前仍然是以實驗室產品為 主。然而,基於其低廉成本以及廣泛應用層面的吸引力, 多家實驗機構仍然在積極進行技術的突破。
結論
•各類型太陽能電池的市場需求將與日遽增,且各技術皆以降 低成本和提高光電轉換效率為研究方向。其中又以薄膜太陽能 電池為現階段最具有取代矽晶太陽能電池的可能。
•薄膜太陽電池中,CIGS是目前具有最高效率的電池之一。 •現階段CIGS電池主要量產技術仍以真空製程技術為主,但難 以克服大面積及降低成本的問題。 • CIGS非真空製程技術雖具有降低成本以及提高材料使用率的 優點,但各方式都具有難以克服的關鍵問題皆仍待解決。如 CIGS晶粒成長„等。結
CIS/CIGS(銅銦硒化物)
CIS(CopperIndiumDiselenide)或是 CIGS(CopperIndiumGalliumDiselenide)都屬於化合物半導體。 這兩種材料的吸光(光譜)範圍很廣,而且穩定性也相當好。轉 換效率方面,若是利用聚光裝置的輔助,目前轉換效率已經可 達30%,標準環境測試下最高也已經可達到19.5%,足以媲美單 晶矽太陽電池的最佳轉換效率。在大面積製程上,採用軟性塑 膠基板的最佳轉換效率也已經達到14.1%。由於穩定性和轉換效 率都已經相當優異,因此被視為是未來最有發展潛力的薄膜太 陽能電池種類之一。
奈米晶色素增感solar cell
DSSC進展
Why organic solar cell?
Ease of fabrication for large area from solution Transparent Conformal and flexible Low cost of manufacturing
資料來源:BP 2002、World Nuclear Association
微晶矽(nc-Si,uc-Si)
微晶矽其實是非晶矽的改良材料,其結構介於非晶矽和晶 體矽之間,主要是在非晶體結構中具有微小的晶體粒子, 因此同時具有非晶矽容易薄膜化,製程便宜的特性,以及 晶體矽吸收光譜廣,且不易出現光劣化效應的優點,轉換 效率也較高。目前已有將a-Si和nc-Si疊層後製成的薄膜太 陽能電池商品(由日本Sanyo研發成功),可鍍膜在一般窗戶 玻璃上,透光的同時仍可發電,因此業界廣泛看好將是未 來非晶矽材料薄膜太陽電池的的發展主流。
非晶矽薄膜太陽電池製造流程 (玻璃基材)
Thin film Si:H challenges
Increasing deposition rate (from 0.1 nm/s to 10 nm/s!), including compatible doped layers Enhance the Isc (absorption, light trapping) Improving stabilized device performance Understanding fundamental physics: low Voc, shunt behavior, light-induced defect creation
瓶頸
CIGS薄膜太陽能電池雖具有高效率、低成本、大面積與可撓性等 潛力優勢,但還有許多需要克服的問題接踵而來: 製程複雜、技術選擇百家爭鳴,且供應練相當分歧,各站並無制 式化設備放大製程之均質性不佳,良率變化大 • dopant ratio • thin window layer • Low Voc resulting in increased area loss 系統化的研究與實驗數據十分缺乏許多關鍵點都無定論,如:組 成成分、結構、晶界、各層間之介面…等 關鍵原料的缺乏 銦元素也是一項潛在隱憂,銦的天然蘊藏量相當 有限,國外曾計算,如以效率10﹪的電池計算,人類如全面使用 CIGS光電池發電供應能源,可能只有數年光景可,銦的天然蘊藏 量相當有限,國外曾計算,如以效率10﹪的電池計算,人類如全 面使用CIGS光電池發電供應能源,可能只有數年光景
第八章 薄膜太陽能電池
授課教師:黃俊傑
薄膜太陽能電池的種類
非晶矽(Amorphus Silicon, a-Si) 微晶矽(Nanocrystalline Silicon,nc-Si,or Microcrystalline Silicon,uc-Si)
CIS/CIGS(銅銦硒化物)
CdTe(碲化鎘) GaAs Multijuction(多接面砷化鎵) 色素敏化染料(Dye-Sensitized Solar Cell) 有機導電高分子(Organic/polymer solar cells)
有機導電高分子(Organic/polymer solar cells)
有機導電高分子太陽能電池是直接利用有機高分子半導體 薄膜(通常厚度約為100nm)作為感光和發電材料。此種技術 共有兩大優點,一在於薄膜製程容易(可用噴墨、浸泡塗佈 等方式),而且可利用化學合成技術改變分子結構,以提昇 效率,另一優點是採用軟性塑膠作為基板材料,因此質輕, 且具有高度的可撓性。目前市面上已經有多家公司推出產 品,應用在可攜式電子產品如NB、PDA的戶外充電上面,市 場領導者則是美國Konarka公司。不過,由於轉換效率過低 (約4~5%)的最大缺點,因此此種太陽能電池的未來發展市 場應該是結合電子產品的整合性應用,而非大規模的太陽 能發電。
地熱
CdTe Film Deposition
CdTe Film Deposition
CdTe Film Deposition
Rooftop CdTe薄膜太陽電池“Cadmium TellurideThin-film Solar Cell”
SAGFirst Solar ----CdTe Rooftop
GaAs Multijuction(多接面砷化鎵)
在單晶矽基板上以化學氣相沉積法成長GaAs薄膜所製成的薄膜 太陽能電池,因為具有30%以上的高轉換效率,很早就被應用 於人造衛星的太陽能電池板。新一代的GaAs多接面(將多層不 同材料疊層)太陽能電池,如GaAs、Ge和GaInP2三接面電池, 可吸收光譜範圍極廣,轉換效率目前已可高達39%,是轉換效 率最高的太陽能電池種類,而且性質穩定,壽命也相當長。不 過此種太陽能電池的價格也極為昂貴,平均每瓦價格可高出多 晶矽太陽能電池百倍以上,因此除了太空等特殊用途之外,預 期並不會成為商業生產的主流。
非晶矽薄膜太陽電池“Amorphous Si:H Thin-film Solar Cell”UniSolar and
薄膜太陽能電池– CIGS薄膜電池
此類型有兩種:一種含銅銦硒三元素(簡稱CISe),一種含銅 銦鎵硒四元素(簡稱CIGS)。由於其高光電效率及低材料成本, 被許多人看好。在實驗室完成的CIGS光電池,光電效率最高可 達約19.88,就模組而言,最高亦可達約13﹪(CISe 約10%)。 CIGS隨著銦鎵含量的不同,其光吸收範圍可從1.02ev至1.68ev, 此項特徵可加以利用於多層堆疊模組,已近一步提升電池組織 效能。此外由於高吸光效率(α>104~105㎝-1),所需光電材 料厚度不需超過1μm,99﹪以上的光子均可被吸收,因此一般 粗估量產製造時,所需半導體原物料可能僅只US$0.03/W。
薄膜太陽能電池– CIGS薄膜電池
Chalcopyrite 半導體的性質
CIGS太陽能電池元件結構演進
CIGS太陽能電池元件製作流程
CIGS 薄膜太陽電池製造方法
CIGS太陽能電池-真空製程
真空塗佈製程- Co-evaporation
真空塗佈製程- Sputtering
CIGS太陽能電池-非真空製程
Katzenbach Juwi Memmingen SAG
C-Si Technology in HistV 前十大廠商
台灣太陽光電產業鏈分佈概況
太陽光電產值預期達成規模
光電高分子太陽能電池
特徵
發展不久 原理: 利用不同氧化還原型聚合物的不同氧 化還原位勢,在導電材料(電極)表面進行多層 複合,外層聚合物的還原電為較高,電子轉移 方向只能由內層向外層轉移;另一電極正好 相反
High absorption
“Light trapping” arrangement with rough interfaces and dielectric mirrors
Need of raw material
Thin-film solar cells
非晶矽薄膜太陽電池製造流程
非晶矽薄膜太陽電池製造流程 (玻璃基材)
太陽能電池市場現況
太陽能電池效率演進
非晶矽(Amorphus Silicon, a-Si)