LT5819B - Saulės elementas su paslėptos tekstūros emiteriu - Google Patents

Saulės elementas su paslėptos tekstūros emiteriu Download PDF

Info

Publication number
LT5819B
LT5819B LT2011055A LT2011055A LT5819B LT 5819 B LT5819 B LT 5819B LT 2011055 A LT2011055 A LT 2011055A LT 2011055 A LT2011055 A LT 2011055A LT 5819 B LT5819 B LT 5819B
Authority
LT
Lithuania
Prior art keywords
solar cell
emitter
volume
solar
texturing
Prior art date
Application number
LT2011055A
Other languages
English (en)
Other versions
LT2011055A (lt
Inventor
Eugenijus ŠATKOVSKIS
Viktor Zagadskij
Ramūnas MITKEVIČIUS
Original Assignee
Vilniaus Gedimino technikos universitetas, ,
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by Vilniaus Gedimino technikos universitetas, , filed Critical Vilniaus Gedimino technikos universitetas, ,
Priority to LT2011055A priority Critical patent/LT5819B/lt
Publication of LT2011055A publication Critical patent/LT2011055A/lt
Publication of LT5819B publication Critical patent/LT5819B/lt

Links

Landscapes

  • Photovoltaic Devices (AREA)

Abstract

Aprašomi fotoelektriniai puslaidininkių saulės elementai ir priemonės, taikomos šiuose saulės elementuose efektyvumui padidinti: praskaidrinantieji ketvirčio šviesos bangos ilgio storio dielektriniai ir nanovamzdelių sluoksniai, paviršiaus tekstūravimas. Šios priemonės taikomos padengiant saulės elemento paviršiu specialiu medžiagos sluoksniu arba saulės elemento paviršiu specialiuoju būdu paveikiant. Pažymimi trūkumai liekantieji kai tekstūruojamas tik saulės elemento paviršius. Skirtingai nuo žinomų saulės elementų patentuojamame saulės elemente yra papildomas tekstūruotas sluoksnis sudarytas ir paslėptas emiterio tūryje, nepaveikiant (nepažeidžiant) saulei nukreipto paviršiaus ir p-n sandūros. Paslėpta saulės elemento emiterio tūrio tekstūra padidina saulės elemento efektyvumą dėka daugkartinio atspindžio saulės elemento emiterio tūryje, dėka šviesos sklidimo krypties pakeitimo, dėka padidėjusio šviesos spindulių emiteryje nueito optinio kelio ir didesnio krūvininkų, pasiekiančiųp-n sandūrą, skaičiaus, bei geresnio jų surinkimo p-n sandūros srityje. Papildomai paliekama galimybę visoms įprastinėms efektyvumo didinimo priemonėms praskaidrinant saulės elemento paviršiu, jį tekstūruojant bei įrengiant atspindintį galinį kontaktą.

Description

Technikos sritis, kuriai priskiriamas išradimas
Saxxlės elementas su paslėptos tekstūros emiteriu skirtas saulės šviesos energijai konvertuoti į elektros energiją, fotoelektros sričiai. Jis gali būti naudojamas fotoelektriniuose saulės elementuose, iš tų elementų kuriant saulės elementų modulius ir statant fotoelektrines saulės elektrines.
Technikos lygis
Fotoelektrinio Saulės energijos konversijos būdo tobulinimas ir diegimas plačiu mastu yra viena iš mokslo ir technologijų krypčių, kuria šiandiena einama sprendžiant ekologiškos ir atsinaujinančios energijos gavimą pasauliui. Sprendžiant šią problemą vienas iš aktualių mokslo ir saulės elementų technologijos uždavinių yra fotoelektrinių puslaidininkinių saulės elementų efektyvumo didinimas. Pramoniniu būdu gaminama daug puslaidininkinių saulės elementų rūšių, tačiau daugiausia gaminama saulės elementų iš monokristalinio silicio. Nuo mikroelektronikos vystymosi pradžios silicio technologija yra daugiausiai pažengusi, ištobulinta ir paplitusi. Silicio saulės elementai yra atspariausi klimato poveikiui ir mažiausiai kenksmingi ekologiniu požiūriu.
Saulės elementų efektyvumo didinimas buvo ir yra vienas svarbiausių fotoelektros srities tikslų. Tam plačiai naudojami saulės elementų priešakinio paviršiaus (paviršiaus į kurį nukreipiama saulės šviesa) praskaidrinimas ir tekstūravimas, o taip pat saulės spektro sugerties optimizavimas. Seniausiai žinomas ir ištobulintas yra saulės elementų paviršiaus praskaidrinimas. Šiuo metu ketvirčio šviesos bangos ilgio sluoksnių arba nanovamzdelių sluoksnių pagalba silicio saulės elementų paviršiaus atspindys monochromatinei šviesai sumažinamas iki 2 % ( Chen, Chen; Jia, Rui; Yue, Huihui; Li, Haofeng; Liu, Xinyu; Wu, Deqi; Ding, Wuchang; Ye, Tianchun; Kasai, Seiya; Tamotsu, Hashizume; Chu, Junhao; Wang, Shanli. : Journal of Applied Physics , Issue Date: 2010, page(s): 094318 - 0943185, ISSN: 0021-8979). Vėliau už praskaidrinimą išrastas paviršiaus tekstūravimas taip pat tapo vienu reikšmingiausių veiksnių, padidinusių silicio saulės elementų efektyvumą (Zhao, J., A. Wang, M. A. Green, and F. Ferrazza, 19.8% efficient honeycomb textured multicrystalline and 24.4% monocrystalline Silicon solar cells, Applied Physics Letters, vol. 73, no. 14: AIP, pp. 1991-1993, (1998)). Paviršiaus tekstūravimo naudos esmė yra paviršiaus, į kurį patenka šviesos pluoštas, ploto padidinimas ir daugkartinio atspindžio nuo tekstūruoto paviršiaus briaunų panaudojimas šviesos kvantų pluošto sugerties padidinimui, pakartotinai nukreipiant atspindėtą šviesą į saulės elementą. Tačiau paviršiaus tekstūravimas dažniausiai užtikrina tik vienkartinį papildomą atspindėtos šviesos nukreipimą į paviršių ir nedaro teigiamos įtakos kitiems saulės elementų parametrams, turintiems įtakos elemento efektyvumui. Tuo tarpu efektyviai saulės šviesos kvantų energijos konversijai į elektros energiją būtina, kad šviesos kvantai būtų ne tik mažai atspindimi nuo elemento paviršiaus, bet ir kad jie efektyviai, optimaliai ir tinkamoje elemento vietoje būtų sugeriami, sukurdami nepusiausvyriuosius krūvininkus. Be to, būtina, kad nepusiausvyrieji krūvininkai nerekombinuotų ir pasiektų p-n sandūrą. Todėl saulės šviesai atkreipta saulės elemento dalis, vadinama emiteriu, gaminama optimaliai plona. Optimizuojant atsižvelgiama į saulės šviesos spektro ir puslaidininkio draudžiamų energijų tarpo santykius. Saulės elemento iš kristalinio silicio atveju emiterio storis yra apie 0,5 /zm. Dėl puslaidininkio sugerties koeficiento spektrinės priklausomybės ir tiesiniai šviesos sugerčiai galiojančio Bugerio-Lamberto dėsnio, bet kuriuo atveju dalis šviesos kvantų sugeriama labai arti prie paviršiaus, o kita dalis, (ypač kvantai energijos arti puslaidininkio draudžiamų energijų tarpo) praeina kiaurai per visą saulės elemento storį. Siekiant panaudoti šią šviesos dalį, apatinis (nugarinis) saulės elemento paviršius taip pat tekstūruojamas ir padengiamas atspindinčiu metalo sluoksniu ( Zhao, J., A. Wang, M. A. Green, and F. Ferrazza, 19.8% efficient honeycomb textured multicrystalline and 24.4% monocrystalline Silicon solar cells, Applied Physics Letters, vol. 73, no. 14: AIP, pp. 1991-1993, 1998.), kuris tuo pačiu metu atlieka elektrinio kontakto funkciją. Nepaisant minėtų priemonių dalis šviesos kvantų ir nepusiausvyrių krūvininkų prarandama dėl rekombinacijos ir riboto krūvininkų surinkimo.
Artimiausias čia pateikiamam išradimui yra saulės elementas, aprašytas Europos patente Improoved Optical Design for Photo-cells, EP 0 607 251 BĮ. Patente aprašomos skirtingos konstrukcijos, dangos ir tekstūros, išdėstytos saulės elemento priešakiniame paviršiuje, kurių paskirtis yra pagauti ir nukreipti trimačiu būdu į prietaiso paviršių krintantį šviesos pluoštą. Išskiriama tokios dangos ir tekstūros kombinacija su fotoelementu, turinčiu šviesą sugeriantį paviršių, tai yra, įskaitant saulės elementą. Tačiau patente nekalbama ir nieko neužsimenama apie šviesą sugeriančio saulės elemento tūrio išskirtines konstrukcijos savybes. Saulės elemento tūns lieka nepakeistas. Pateikiamo išradimo išskirtinis bruožas yra saulės elemento tūrio sandaros ypatumai, užtikrinantys didesnį saulės elemento našumą (efektyvumą).
Išradimo tikslas ir esmė
Išradimo tikslas yra saulės elemento efektyvumo padidinimas sudarant sąlygas prasiskverbusiai pro priešakinį paviršių saulės šviesai būti sugertai geriau ir optimaliausioje emiterio vietoje. Tuo tikslu, emiterio tūrio (erdvės) viduje papildomai sudaromos sąlygos daugkartiniam šviesos fotonų atspindžiui, jų sklidimo krypties pakeitimui ir optinio kelio pailgėjimui saulės elemento tūryje. Pateikiamame išrastame saulės elemente šviesa valdoma jau po to, kai ji yra prasiskverbusi pro priešakinį paviršių, tai yra, esanti arčiau p-n sandūros. Tik tuomet pakeičiama jos sklidimo kryptis ir padidinamas optinis kelias. Šiuo atveju krūvininkai sužadinami arčiau p-n sandūros, ir tai lemia geresnę šviesos energijos konversiją į elektros srovės energiją. Tikslas pasiekiamas papildomai pagaminant tekstūruotą sluoksnį emiterio tūryje, tai yra emiterio erdvėje, esančioje giliau už apšviečiamo paviršiaus, bet tuo pačiu metu nepažeidžiant paties priešakinio paviršiaus, ir nepažeidžiant p-n sandūros. Tekstūros sluoksnis yra emiterio tūryje ir iš išorės nepasiekiamas ir nematomas, tai yra, tekstūros sluoksnis yra paslėptas emiterio tūryje. Prasiskverbusios pro priešakinį saulės elemento paviršių šviesos tik nedidelė dalis sugeriama netekstūruotame emiterio medžiagos sluoksnyje iš karto už paviršiaus, kaip įprastame saulės elemente, o nesugerta pagrindinė šviesos srauto dalis, dėl daugkartinio atspindžio ir sklaidos ant paslėptos tekstūros paviršių keičia sklidimo kryptį, nueina emiteryje didesnį optinį kelią ir efektyviai sugeriama. Papildomas teigiamas poveikis saulės elemento efektyvumui pasiekiamas dėl to, kad šviesa efektyviai kuria nepusiausvyrius krūvininkus arti p-n sandūros. Nepusiausvyrieji krūvininkai greičiau pasiekia p-n sandūra. Dėl to mažesnė jų dalis rekombinuoja nepasiekusi p-n sandūros.
Saulės elemento su paslėptos tekstūros emiteriu skersinio pjūvio schema pavaizduota fig.l.
Saulės elemento p-n sandūra 1 yra «-tipo (arba p-tipo) ir p-tipo (arba «-tipo) n- ir pelektrinio laidžio sričių lietimosi srityje, kaip įprastame puslaidininkių saulės elemente. Emiterio tūryje paslėptas tekstūruotas sluoksnis schemoje pažymėtas skaičiumi 2. Paslėptas tekstūruotas sluoksnis 2 yra atskirtas nuo priešakinio paviršiaus ir nuo p-n sandūros 1 atitinkamai netekstūruotais sluoksniais 3 ir 3'. Tokiu būdu tekstūruotas sluoksnis 2 nekeičia p-n sandūros ir priešakinio paviršiaus morfologijos. Tokiomis sąlygomis priešakinis paviršius gali būti ir tekstūruojamas, ir prašviesinamas bei dengiamas apsauginiu sluoksniu kaip žinomuose įprastiniuose saulės elementuose naudojant žinomas technologijas. Fig.l skaičiai 4', 4 ir 5 atitinkamai žymi tinklo pavidalo (arba skaidrų) viršutinį ir ištisą apatinį metalinius kontaktus. Saulės elementas su paslėptos tekstūros emiteriu realizuotas saulės elemente iš monokristalinio silicio. Pirmtakas, pirminis monokristalinio silicio saulės elementas, buvo suformuotas/?-tipo, 450 /zm storio silicio plokštelėje. Emiterio, «-tipo, stotis 0,5-0,8 /zm.
Tiriant pagamintą patentuojamą saulės elementą su paslėptos tekstūros emiteriu, esant fiksuotoms apšvietimo sąlygoms nustatyta, kad po patentuojamo patobulinimo, saulės elemento apkrovos voltamperinės charakteristikos užpildos rodiklis padidėjo 12 %. Atitinkamai padidėjo ir elemento konversijos efektyvumas. Kuriama maksimali galia išsiskirianti suderintose apkrovose padidėjo nuo 1,15 iki 2,5 karto lyginant su saulės elementų pirmtakų kurtomis maksimaliomis galiomis iki paslėpto tekstūruoto sluoksnio pagaminimo jame.

Claims (3)

  1. Išradimo apibrėžtis
    1. Saulės elementas, kurio kūnas susideda iš puslaidininkio medžiagos su viršutiniu ir apatiniu elektrai laidžiais kontaktais, minėtas kūnas turintis dvi skirtingo laidžio tipų puslaidininkio sritis, sudarančias tarpusavyje p-n arba n-p sandūrą, konkrečiai: pirmą apatinę sritį, legiruotą priemaiša vienam puslaidininkio laidžio tipui sudaryti, kontaktuojančią su apatiniu elektrai laidžių kontaktu ir antrą, į saulės šviesą nukreiptą viršutinę sritį, vadinamą emiteriu, legiruotą priemaiša priešingo tipo elektros laidžiui sudaryti, kontaktuojančią su viršutiniu elektrai laidžių kontaktu, o minėtas kontaktas suformuotas taip, kad leistų saulės ar kitos kilmės šviesai patekti į viršutinės puslaidininkio medžiagos srities priešakinį paviršių, saulės elemento paviršius tekstūruotas arba netekstūruotas, turi ar neturi prašviesinančią ir apsaugančią dangas besiskiriantis tuo, kad viršutinė, į saulę nukreipta saulės elemento emiterio dalis turi tūryje paslėptą tekstūruotą sluoksnį.
  2. 2. Saulės elementas pagal 1 punktą besiskiriantis tuo, kad minėtas emiterio tūryje paslėptas tekstūruotas sluoksnis nesiekia ir nepažeidžia į saulę nukreipto saulės elemento emiterio priešakinio paviršiaus.
  3. 3. Saulės elementas pagal 1, 2 punktus besiskiriantis tuo, kad minėtas emiterio tūryje paslėptas tekstūruotas sluoksnis nesiekia ir nepažeidžia saulės elemento tūryje esančios skirtingų laidžio tipų puslaidininkio medžiagos p-n sandūros.
LT2011055A 2011-06-09 2011-06-09 Saulės elementas su paslėptos tekstūros emiteriu LT5819B (lt)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
LT2011055A LT5819B (lt) 2011-06-09 2011-06-09 Saulės elementas su paslėptos tekstūros emiteriu

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
LT2011055A LT5819B (lt) 2011-06-09 2011-06-09 Saulės elementas su paslėptos tekstūros emiteriu

Publications (2)

Publication Number Publication Date
LT2011055A LT2011055A (lt) 2011-12-27
LT5819B true LT5819B (lt) 2012-03-26

Family

ID=45349720

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
LT2011055A LT5819B (lt) 2011-06-09 2011-06-09 Saulės elementas su paslėptos tekstūros emiteriu

Country Status (1)

Country Link
LT (1) LT5819B (lt)

Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0607251A1 (en) 1991-10-08 1994-07-27 Unisearch Limited Improved optical design for photo-cell

Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
EP0607251A1 (en) 1991-10-08 1994-07-27 Unisearch Limited Improved optical design for photo-cell

Non-Patent Citations (2)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
CHEN CHEN ET AL: "Journal of Applied Physics, 2010", pages: 094318 - 094318
J.A. ZHAO ET AL: "Applied Physics Letters , 1998", pages: 1991 - 1993

Also Published As

Publication number Publication date
LT2011055A (lt) 2011-12-27

Similar Documents

Publication Publication Date Title
US8120027B2 (en) Backside nanoscale texturing to improve IR response of silicon solar cells and photodetectors
Rüdiger et al. Bifacial n-type silicon solar cells for upconversion applications
CN101771095B (zh) 太阳能电池
JP2014007384A (ja) 太陽電池モジュール及びそれに適用されるリボン結合体
CN102428574A (zh) 具有互连器的太阳能电池组件及其制造方法
KR101223033B1 (ko) 태양 전지
JP2012004571A (ja) 太陽電池及びその製造方法
US20200028005A1 (en) Bifacial Solar Modules Incorporating Effectively Transparent Contacts
US20230187569A9 (en) Solar cell comprising photovoltaic lined optical cavity with customized optical fill, methods for manufacturing the same and solar panels comprising the same
CN105144406A (zh) 具有光伏直立物的三维超颖材料装置
Van der Heide et al. Development of low‐cost thermophotovoltaic cells using germanium substrates
CN107146819B (zh) 新型薄膜太阳电池
US20120152346A1 (en) Light absorption-enhancing substrate stacks
US20110061729A1 (en) Solar Cell and Method of Manufacturing the Same
Ingenito et al. Optimized metal-free back reflectors for high-efficiency open rear c-Si solar cells
KR20150035059A (ko) 태양전지 모듈 및 이의 제조 방법
KR101622088B1 (ko) 태양전지
KR20110040372A (ko) 태양전지 모듈
US20110056548A1 (en) Wafer-Based Solar Cell with Deeply Etched Structure
WO2010112129A1 (en) Bifacial multi-junction solar module
LT5819B (lt) Saulės elementas su paslėptos tekstūros emiteriu
KR101186529B1 (ko) 태양 전지
KR20140136555A (ko) 양면수광형 perl 태양전지 및 그 제조방법
US9112070B2 (en) Solar cell and method of manufacturing the same
KR101145472B1 (ko) 태양전지의 제조방법

Legal Events

Date Code Title Description
MM9A Lapsed patents

Effective date: 20170609