Osuu suoraan perovskite-aurinkokennoteknologiateollisuuden teknisiin kipupisteisiin
May 20, 2022
Ensinnäkin, ensimmäisestä näkökulmasta, kolmannen sukupolven aurinkokennoteknologiana, perovskiittiaurinkokennoteknologiaa on aina pidetty teknologiana, joka voi korvata kiteisiä piikennoja tulevaisuudessa. Vuosien kehitystyön jälkeen perovskiitin aurinkokennoteknologiaa on parannettu huomattavasti, ja valosähköinen muunnostehokkuus on jatkanut läpimurtoa, ja huippuarvo on ollut lähellä kiteisten piikennojen huippuarvoa. Yhdessä perovskite-aurinkokennojen edullisten etujen kanssa sen tulevaisuuden potentiaali on rajaton. Tästä huolimatta perovskiittisia aurinkokennoja rajoittavat edelleen monet tekijät, jotka ovat estäneet tällaisten kennojen laajamittaisen kaupallistamisen.
Tällä hetkellä perovskiittisten aurinkokennojen tärkeimmät rajoitukset ovat "suuri pinta-ala" ja "vakaus". Tässä perovskiittiaurinkokennojen erityistuessa mainitaan, että suuripintaisten perovskiittikennojen stabiilisuusongelman ratkaisemiseksi ja keskeisten teknologioiden ja täydellisten tekniikoiden saamiseksi stabiileja laaja-alaisia perovskiittikennoja varten ydin on ratkaista "suuren alueen" ongelma, "vakauden" ongelma. Jos nämä kaksi ongelmaa ratkaistaan, perovskite-aurinkokennojen teollistamista voidaan nopeuttaa, mikä tuo uuden kustannussäästöpolun aurinkosähkön tuotantoon.
Toiseksi, uuden rakenteen aurinkokennojen tutkimus- ja testausalustan perustamisen näkökulmasta sillä on useita vaikutuksia aurinkokennoteknologiaan. Toisaalta aurinkokennoteknologian monipuolisen kehityksen myötä tekninen suunta on yhä monimuotoisempi, mutta asiaankuuluvat suunnittelu-, testaus- ja muut standardit eivät usein pysty pysymään rytmin mukana, mikä on äärimmäisen epäedullista uuden kehityksen kannalta. teknologioita. Tällaisella uusien rakenteellisten aurinkokennojen alustalla se muodostaa tukiroolin niihin liittyville teknologioille, jotta näihin teknologioihin voidaan kiinnittää huomiota ja niiden arvoa ja potentiaalia arvioidaan parhaalla mahdollisella tavalla. Toisaalta alustalla on suuri merkitys ei-PN-liitoksen eksitontyyppisille uusille aurinkokennoille. Kuten me kaikki tiedämme, nykyiset kiteiset piikennot toteuttavat pääasiassa auringonvalon muuntamisen sähköenergiaksi sisäisen PN-liitoksen kautta. Kyselytiedot osoittavat, että uusi eksitoniaurinkokenno on tekniikka, joka parantaa kennon sisällä olevan "elektroni-reikäparin" muunnostehokkuutta, mikä voi saada puolijohteen absorboimaan yhden fotonin useiden eksitonien tuottamiseksi. "Aurinkokennojen muunnostehokkuus paranee vastaavasti. On selvää, että uusilla eksitonityyppisillä aurinkokennoilla voi olla myös laajempi valon absorptioalue ja ne voivat muuntaa tehokkaammin pitkän aallonpituisen valon käyttökelpoiseksi sähköksi. Tällä hetkellä suurin osa niihin liittyvistä tutkimus on laboratoriovaiheessa, mutta siihen liittyvällä tutkimuksella on suuri potentiaali, joka kypsyessään tuo tehokkuuden vallankumouksen aurinkosähkön tuotantoon.
Lopuksi uusien aurinkokennojen avainteknologioiden tutkimuksen ja kehittämisen näkökulmasta tärkeintä on tehdä tutkimusta aurinkokennojen uusista periaatteista, uusista konsepteista, uusista materiaaleista ja uusista rakenteista, mikä heijastaa kahta ensimmäistä avaintehtävää. . Se soveltuu myös erittäin hyvin nykyisille aurinkosähkön tuotantomarkkinoille. Tällä hetkellä aurinkokennoista on tulossa yhä monipuolisempia, ja aurinkosähkömoduulien tyypit ovat alkaneet kukoistaa. Syvin syy on tekniikan kehityksessä ja aurinkosähkön tuotannon perustutkimuksen edistymisessä. Tarkempi katsaus tärkeimpiin tuettuihin teknisiin suuntiin, mukaan lukien lähes kaikki aurinkokennojen parantamissuunnat.
Aurinkokennojen sähköntuotannon periaate: aurinkokennojen eksitonin generoinnin, erotuksen, siirron ja rekombinoinnin yleinen periaate;
Akkutekniikka:pinnan ja rajapinnan passivointi- ja modifiointitekniikka;
Uudet materiaalit:uusien valoa absorboivien materiaalien suunnittelu ja valmistustekniikka, joilla on laaja kirjo ja korkea absorptiotehokkuus;
Innovatiivinen rakenne:Tehokkaiden aurinkokennojen uusi rakenne, uusi prosessi ja laaja-alainen valmistustekniikka.
Havainto voidaan todeta, että nykyiset kuuma kaksipuolinen, HJT, N-tyyppi, musta pii, PERC ja muut kuumat teknologian parannukset ja alan suunnat eivät sisälly. Lyhyesti sanottuna, niin kauan kuin kyseessä on tekniikka ja prosessi, jolla voidaan parantaa aurinkokennojen tehokkuutta ja alentaa kennojen kustannuksia, sitä voidaan tukea.
Kaiken kaikkiaan tuki kolmesta näkökulmasta on hyvin kohdennettua, ja tavoitteena on aurinkosähköteollisuuden huippuluokan teknologinen kehitys. Niistä sillä on suuri merkitys perovskiitin aurinkokennojen kehitykselle.







