双面PERC电池背表面形貌研究

来源 :上海交通大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:haisangpiao
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
钝化发射极及背接触(PERC)电池因其具有工艺步骤简单、成本低廉和转换效率高等优势,在目前光伏市场中占据主导地位,是可量产太阳电池的最佳选择。双面PERC电池的工艺流程与PERC电池高度兼容,只需把全铝背场替换为铝栅线结构,就能实现双面发电,具有广阔的应用前景。双面PERC电池的研究重点在于如何保持正面高效率的同时提高背面效率。因此,本论文系统探究了硅片背表面形貌对五主栅(5BB)及九主栅(9BB)双面PERC电池电学性能和光学性能的影响。首先,少子寿命测试结果表明背表面结构越平整,电学性能越优异。光从正面入射时,最平整的背表面具有最高的长波反射,有利于长波光子的再次吸收;光从背面入射时,背表面越粗糙陷光效果越好。5BB及9BB双面PERC电池的电性能参数随背表面粗糙度的变化趋势一致。与5BB双面PERC电池相比,由于遮光面积和串联电阻的减小,9BB双面PERC电池效率提升了0.2%-0.3%。背面结构最平整的9BB双面PERC电池具有正面最高平均效率22.57%(Voc=680.8m V,Jsc=40.95 m A/cm~2,FF=80.96%),背表面最粗糙的5BB和9BB双面PERC电池具有最高的双面率78.7%。局部Al-Si接触的扫描电子显微镜图像表明局域铝背表面场的深度几乎与背表面形貌无关,均为5μm左右。通过模拟背表面粗糙度对电池电学损失的影响,发现背表面越粗糙,电池正面和背面的电学损失越严重,且背面损失比正面损失更明显。通过模拟具有不同背表面结构的双面PERC电池在实际应用中的发电量,发现当地面反射率低于30%时,比表面积(AF,值越大表面越粗糙)为1.068的电池发电量更高,当地面反射率高于40%时,AF=1.621的电池更值得推荐。
其他文献
学位
动脉粥样硬化可诱发心血管相关疾病,胆固醇代谢障碍和炎症反应在其发生发展中起重要作用。研究表明,平滑肌细胞能吞噬过量胆固醇,逐渐向泡沫细胞转化,加速动脉粥样硬化的发展。并且动脉粥样硬化过程伴随细胞外基质硬度的改变,在病变初期由于胆固醇沉积导致血管环境呈现黄色粥样,基底硬度变软;随着病变的发展内膜增生、形成斑块、钙化等导致基底硬度变硬。因此探究基底硬度对平滑肌细胞胆固醇积累的影响具有重要意义。此外,平
学位
学位
学位
目前在很多实验系统中观测到了边缘流的存在。根据凝聚态领域的拓扑能带理论,边缘流是一个拓扑保护态,只和系统的拓扑结构有关,因此对于系统的其他细节并不敏感,具有鲁棒性。我们分别探究了活性物质系统和流体系统的边缘流。首先,我们对手性活性颗粒构成的系统进行了实验研究。沿着封闭边界,自驱动转子会朝着单一方向运动,即出现边缘流。改变转子密度和边界形状,边缘流在所有条件下都能出现,只是边缘流的强度受转子密度以及
学位
钙钛矿/晶硅叠层太阳电池由于其结合了成熟的晶硅产线工艺与钙钛矿材料优良的光电特性等优势,且具有突破单结电池效率的能力而受到较大的关注。新型的绒面硅上的薄膜制备工艺对于叠层电池的实验发展是相当关键的,对于钙钛矿/晶硅两端叠层太阳能电池,现有的在绒面硅表面沉积钙钛矿的制备方法在技术工艺上比较复杂,也导致成本的增加。在本论文中,我们研究了一种简便的基于溶液改良的制备方法,即将淀粉作为添加剂引入一步旋涂法
学位
学位
作为新一代储能器件,锂离子电池(LIBs)已成为便携式电子设备、航空航天、电动汽车等众多领域的主流选择。锡及其氧化物具有高理论比容量、资源丰富、环境友好等优势,被认为是极具前景的高容量锂离子电池负极材料。Sn Ox基负极存在的主要问题是循环过程中的体积膨胀和锡粒子的团聚,这对LIBs的容量性能会有极大的损害。考虑到环境污染和成本问题,我们探索了一种简便、环保的合成Sn Ox基复合材料的方法,对获得
学位
上世纪以来,凝聚态物理中拓扑性质研究的飞速发展,使人们对电子的认知与操纵有了深刻的理解和探索。由于光子一定程度上可以模拟电子行为,且光子结构本身相较于电子具有更高的调控灵活性,光子晶体又具有和固体晶体相似的周期性,人们逐渐将研究范围拓展到了拓扑光子学领域,例如单向传输波导、光学布洛赫振荡以及光学拓扑绝缘体等。光子实空间的拓扑性质由光子等效规范势及AB相位反映,它们分别是经典电磁场和电子在电磁场中的
学位
激光尾波加速自上世纪70年代末由Tajima和Dawson提出以来,经过四十年的发展,特别是自啁啾脉冲放大技术带来的超短超强激光脉冲发明以来,激光尾波加速得到了飞速发展,在加速稳定性和电子束品质方面获得了巨大的进步,距离实用化的尾波加速越来越近。目前利用激光尾波加速,已经在厘米加速距离内获得了数Ge V的准单能电子加速,激光尾波加速的最高电子能量已经达到8Ge V。近年来,激光尾波加速在自由探索之
学位