晶格失配和反向生長等新技術(shù)及量子阱等新材料在Ⅲ一V化合物半導(dǎo)體太陽電池方面的研究進(jìn)展
資料介紹
自從20世紀(jì)50年代人類發(fā)明了硅太陽電池以來,太陽電池就成了空間電源的主要角色。在接下來的幾十年里,太陽電池技術(shù)不斷進(jìn)步。由于空間惡劣的環(huán)境和空間飛行器不斷對電源系統(tǒng)提出更高的要求,人們?nèi)找嫫惹行枰咿D(zhuǎn)換效率、更好抗輻照性和適應(yīng)空間惡劣溫度變化的太陽電池出現(xiàn)。同時,在全球氣候變暖、人類生態(tài)環(huán)境惡化、常規(guī)能源資源短缺并造成環(huán)境污染的形勢下,太陽能光伏發(fā)電技術(shù)也普遍得到各國政府的重視和支持。20世紀(jì)90年代初,人們制作出了光電轉(zhuǎn)換效率18%的GaAs太陽電池,此后,III—V族多結(jié)級聯(lián)太陽電池不斷創(chuàng)造出更高的轉(zhuǎn)換效率,目前GalnP/GalnAs/Ge i結(jié)級聯(lián)太陽電池AMO轉(zhuǎn)換效率已經(jīng)接近30%。最近幾年,隨著人們對半導(dǎo)體材料性質(zhì)認(rèn)識的深入,晶格失配和反向生長等新技術(shù)被先后應(yīng)用到太陽電池的生長和研究中,同時量子阱和量子點(diǎn)等新材料也被認(rèn)為在推動太陽電池效率提高方面具有潛力。我們將就這些新技術(shù)和新材料的研究進(jìn)展進(jìn)行深入的探討。 1晶格匹配的太陽電池作為III—V化合物半導(dǎo)體太陽電池發(fā)展歷史的一個里程碑,晶格匹配的GalnP/GalnAs/Gc三結(jié)級聯(lián)太陽電池取得了令人矚目的成就并得到了廣泛的應(yīng)用。通過調(diào)整不同化合物材料的各種組分比例,來達(dá)到各種材料與襯底的晶格匹配,同時盡量滿足各結(jié)子電池的帶隙匹配條件,GalnP/GaInAs/Ge三結(jié)太陽電池可以獲得比較高的轉(zhuǎn)換效率。如圖1所示,晶格匹配的GalnP/GalnAs/Ge三結(jié)級聯(lián)太陽電池是目前最成熟的多結(jié)
III—V太陽電池體系。通過①具有雙異質(zhì)結(jié)結(jié)構(gòu)的寬帶隙隧穿結(jié);②采用GalnP成核層連接的Ge底電池;⑧含有1%In組分、與襯底完全晶格匹配的中間電池;④寬帶隙的頂電池(晶格無序的GalnP)等優(yōu)化手段Ⅲ,該電池已經(jīng)取得了接近30%的 AMO效率。 Emcore公司采用“實(shí)現(xiàn)分?jǐn)?shù)”(Fraction Achieved)即器件實(shí)際達(dá)到的效率與理論效率的比值來展示各代產(chǎn)品工藝的進(jìn)步,如表1所示[2】。從第一代產(chǎn)品的77.2%到最新一代產(chǎn)品的 86.0%,晶格匹配的三結(jié)太陽電池取得了長足的進(jìn)步。
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