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太陽(yáng)能電池商業(yè)應(yīng)用之前,人類對(duì)太陽(yáng)能的利用非常有限。晾曬麥粒、衣物等是直接利用太陽(yáng)能。間接利用,以火力發(fā)電為例,太陽(yáng)能在百萬(wàn)年前被生物存儲(chǔ),轉(zhuǎn)化為煤炭,通過(guò)燃燒變?yōu)闊崮?,熱能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能再轉(zhuǎn)化為電能,才能被人類廣泛應(yīng)用到生活生產(chǎn)中,期間經(jīng)過(guò)了漫長(zhǎng)的時(shí)間累積和復(fù)雜轉(zhuǎn)化。
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太陽(yáng)能電池的出現(xiàn),提供了全新的使用路徑,通過(guò)光電效應(yīng)或光化學(xué)效應(yīng),一步將太陽(yáng)能轉(zhuǎn)化為電能。太陽(yáng)能電池主要有 3 大類:晶硅電池、鈣鈦礦電池和薄膜電池。
01 晶硅電池
晶硅電池是光伏發(fā)電的主力軍,技術(shù)成熟。在新疆、西藏、內(nèi)蒙古的大型光伏電站,還有農(nóng)村的光伏屋頂和城市里的路燈,晶硅電池都是常客。
用掃描電鏡一看,晶硅電池的硅片表面就像是精心雕琢的金字塔,可以觀測(cè)其形態(tài)和尺寸。傾斜 45 度可檢查金字塔頂端,垂直 90 度觀察硅片斷面,測(cè)量金字塔高度和各種膜層厚度。
掃描電鏡下單晶硅片的金字塔結(jié)構(gòu)
45 度的金字塔掃描電鏡圖
斷面 + 減反射膜掃描電鏡圖
電池電極主要由金屬材料制成,但直接破片會(huì)破壞金屬斷面的形貌,需要借助離子研磨儀來(lái)幫忙,無(wú)機(jī)械應(yīng)力切開樣品,使用飛納電鏡能譜一體機(jī)來(lái)清晰觀測(cè)到斷面結(jié)構(gòu),并進(jìn)行能譜成分分析。
晶硅電池 Ag 電極表面掃描電鏡圖
銀漿與 Si 燒結(jié)的離子研磨斷面掃描電鏡圖
銅電極,Cu晶粒形態(tài),兩層金屬間 IMC 相,以及與硅片結(jié)合處的孔缺陷掃描電鏡圖
銅電極斷面掃描電鏡能譜面掃結(jié)果
02鈣鈦礦電池
鈣鈦礦電池雖然處于產(chǎn)業(yè)化的初期階段,但是展現(xiàn)出驚人的潛力。鈣鈦礦電池帶來(lái)了轉(zhuǎn)化效率的新突破,商業(yè)化的單晶硅太陽(yáng)能電池的轉(zhuǎn)化效率一般在 19% 到 22%,而全鈣鈦礦疊層電池實(shí)現(xiàn)了 29.34% 轉(zhuǎn)化效率,鈣鈦礦/硅疊層電池則達(dá)到了 34.2%(1 平方厘米)。
鈣鈦礦太陽(yáng)能電池是利用鈣鈦礦型的有機(jī)金屬鹵化物半導(dǎo)體作為吸光材料的太陽(yáng)能電池,屬于第三代太陽(yáng)能電池,鈣鈦礦太陽(yáng)能電池結(jié)構(gòu)可分為 5 層:
鈣鈦礦材料,特別是那些含有有機(jī)成分的鈣鈦礦,容易受到濕度、氧氣和溫度的影響。這些環(huán)境因素可能導(dǎo)致鈣鈦礦材料的降解,從而影響電池的性能和穩(wěn)定性。為了提高鈣鈦礦太陽(yáng)能電池的穩(wěn)定性和壽命,研究人員正在探索多種方法來(lái)保護(hù)鈣鈦礦層。
在掃描電鏡表征手段上,飛納電鏡提供 2 種解決方案:
方案一:手套箱版本掃描電鏡
"飛納電鏡是可以放入手套箱的掃描電鏡,在手套箱惰性氣體保護(hù)氛圍下,直接在手套箱內(nèi)進(jìn)行掃描電鏡表征。"
方案二:常規(guī)飛納電鏡+真空轉(zhuǎn)移杯
"在手套箱內(nèi)將樣品制備轉(zhuǎn)移到密閉的真空轉(zhuǎn)移杯中,直接放入飛納電鏡中觀察。"
掃描電鏡下鈣鈦礦層表面形貌
鈣鈦礦電池?cái)嗝鎾呙桦婄R圖
03薄膜電池
薄膜太陽(yáng)能電池是一種使用薄膜材料作為主要功能層的太陽(yáng)能電池技術(shù)。與傳統(tǒng)的晶硅太陽(yáng)能電池相比,薄膜太陽(yáng)能電池的厚度要薄得多,通常只有幾微米到幾十微米,遠(yuǎn)小于晶硅電池的幾百微米。常見的有碲化鎘(CdTe)電池和銅銦鎵硒(CIGS)電池,它易于大規(guī)模生產(chǎn),重量輕可彎曲,適合集成到建筑外墻、可穿戴設(shè)備上。
CdTe 薄膜電池是一種高效的太陽(yáng)能轉(zhuǎn)換設(shè)備,它通過(guò)將太陽(yáng)光能直接轉(zhuǎn)換為電能,利用碲化鎘材料的光電特性,實(shí)現(xiàn)高效率的能量捕獲和轉(zhuǎn)換,適用于太陽(yáng)能發(fā)電領(lǐng)域,特別是在需要輕質(zhì)、柔性太陽(yáng)能解決方案的場(chǎng)合。
總之,晶硅電池技術(shù)成熟,廣泛應(yīng)用于光伏電站和城市照明。鈣鈦礦電池雖處于早期階段,但轉(zhuǎn)化效率高,具有巨大潛力,但需解決穩(wěn)定性問(wèn)題。薄膜電池輕薄靈活,適合集成到建筑和可穿戴設(shè)備中,三者共同推動(dòng)了太陽(yáng)能利用的高效和多樣化。