太阳能光伏材料发展进程研究.

太阳能光伏材料发展进程研究摘要自太阳能被人类利用以来,太阳能电池作为一个重要的研究方向,其光伏材料不断更新换代。本文简要介绍太阳能电池发展历程,概述4代太阳能光伏材料的发展并对其各自原理及优缺点简单介绍,分析其发展利用的局限,并对目前光伏材料的研究热点钙钛矿太阳能电池材料作系统介绍,简单展望其发展前景。关键词:光伏材料发展进程四代钙钛矿太阳能电池ResearchonDevelopmentofSolarPhotovoltaicMaterialsAbstractSincethesolarenergyhasbeenusedbymankind,solarcellsactedasanimportantresearchrole,itsphotovoltaicmaterialshasbeenupgradingyearbyyear.Thispaperintroducedthedevelopmentofsolarcellssimply,andmadeanoverviewofthedevelopmentofthefourgenerationsofsolarphotovoltaicmaterials,andintroduceditsadvantagesanddisadvantagesbriefly,analyzedthelimitationofitsdevelopmentandutilization.Inaddition,thepaperintroducedcurrenthotmaterial-perovskitesolarcellmaterialindetail,andmadeasimpleprospectofitsdevelopmentprospects.KeyWords:Photovoltaicmaterials;Developmentprocess;Fourgenerations;Perovskitesolarcell1.引言纵观人类发展史,从最初学会使用火到今天大量化石能源的开采利用,人类历史是一部随着能源发展变迁的历史,从最初的石器时代到如今的信息时代,人类历史也是一部随着材料不断发展变化的历史,学术界普遍将信息、能源和材料视为现代社会的三大支柱。众所周知,太阳先于人类历史而存在,但一直以来由于人类技术水平的局限,太阳能未能被人类利用,如今化石能源依然在全球能源中居于主导地位,但化石能源的利用带来了诸多环境问题,比如温室效应,臭氧空洞,酸雨等,这些环境问题会给人类带来毁灭性的灾害,另一方面,据推测,目前世界各项能源的储量为石油可供使用40年,天然气70年,煤炭160年,铀70年,可见化石能源也并非取之不尽,用之不竭,在可预见的将来终将被开采殆尽。为了应对能源危机,近年来世界各国纷纷投入大量资金---本文来源于网络,仅供参考,勿照抄,如有侵权请联系删除---研究新能源,自此太阳能进入大众视野,科学家们以太阳能为基础开展了一系列研究,我们熟悉的光催化,太阳能电池在这一领域如今已初见成果。在太阳能电池的发展过程中,材料扮演着举足轻重的角色。光伏材料是能将太阳能直接转换成电能的材料,分别以“光伏材料”和“solarcellmaterial”在主流数据库“中国知网”和“webofscience”不限年份进行主题检索可得到高达13万和3万的记录数,其他数据库也不例外。几十年来,光伏材料的发展可大致分为4代:第一代主要是晶硅太阳能电池材料,具体可分为单晶硅材料和多晶硅材料;第二代主要是硫化镉、铜铟硒化物及砷化镓太阳能电池材料;第三代主要是染料敏化太阳能电池材料;第四代主要是聚合物太阳能电池材料。这四代光伏材料各有千秋,不同程度地占据目前的光伏市场,而据2013年《Nature》报道,以宾夕法尼亚大学能源创新研究中心联合主任安德鲁.阿姆为领导者的研究团队发现,以一种新式钙钛矿(CaTiO3)为原料的太阳能电池的转化效率或可高达50%,为目前市场上太阳能电池转化效率的2倍,能大幅降低太阳能电池的使用成本,由此开始,钙钛矿太阳能电池进入研究的黄金时期,该类电池目前还处于实验室研究阶段,但前景巨大。2.第一代光伏材料2.1结构原理晶硅太阳能电池的原理主要是半导体的光电效应,一般的半导体主要结构如图1,图中的正电荷表示硅原子,负电荷表示围绕在硅原子旁边的四个电子。图1.半导体主要结构当硅晶体中掺入其他的杂质,如硼、磷等,当掺入硼时,硅晶体中就会存在着一个空穴,它的形成可以参照下图2,图中正电荷表示硅原子,负电荷表示围绕在硅原子旁边的四个电子,而黄色的表示掺入的硼原子,因为硼原子周围只有3个电子,所以就会产生入图所示的蓝色的空穴,这个空穴因为没有电子而变得很不稳定,容易吸收电子而中和,形成P型半导体。同样,掺入磷原子以后,因为磷原子有五个电子,所以就会有一个电子变得非常活跃,形成N型半导体,黄色...

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