通过内部扩散屏障在真空分层过程中减少矿太阳能电池的热降解
Robert Witteck1, Duong Nguyen Minh1, Goutam Paul1
1National Renewable Energy Laboratory, 15013 Denver West Parkway, Golden, Colorado 80401, United States.
概括
矿太阳能电池 (PSC) 现在可以承受在150°C的商业真空层. 工程扩散屏障保护这些下一代光伏设备免受热降解,使其能够集成到现有的制造工艺中.
科学领域:
- 材料科学 材料科学 材料科学
- 可再生能源可再生能源是可再生能源.
- 太阳能光伏发电是如何实现的
背景情况:
- 传统的光伏 (PV) 面板使用在150°C的真空层,以提高耐用性.
- 矿太阳能电池 (PSC) 对热很敏感,在100°C以上降解.
- 将PSC集成到当前的光伏制造中需要热稳定性.
研究的目的:
- 调查真空层过程中PSCs的降解机制.
- 开发内部扩散障碍,以提高PSC的热弹性.
- 使PSC能够在商业光伏模块层工艺中生存.
主要方法:
- 在ITO接口上具有自组装单层的工程PSC.
- 沉积的氧化锡 (SnO2) 层通过原子层沉积来提取电子.
- 经过修改后的PSC在150°C时进行真空层处理.
主要成果:
- 带有工程扩散屏障的PSC在150°C真空层后没有出现降解.
- 自组装的单层和SnO2层有效地保护了矿材料.
- 修改后的PSC在恶劣的热条件下保持了性能.
结论:
- 矿太阳能电池可以集成到现有的商业光伏模块制造中.
- 设计的内部扩散屏障是PSC热稳定性的关键.
- 这一突破为基于矿的先进单环和多环太阳能模块铺平了道路.


