《下一代光伏技术之钙钛矿/BC三端叠层太阳电池》

  • 来源专题:能源情报网监测服务平台
  • 编译者: 郭楷模
  • 发布时间:2025-03-11
  • 爱旭研发中心编者按:

    单结晶硅太阳电池技术发展迅速,已经逼近其29.56%的理论效率。超越单结晶硅太阳电池效率的下一代光伏技术将是基于双结的硅基叠层太阳电池。根据叠层电池的电极配置,可以分为两端、三端和四端叠层。两端叠层具备工艺简单优点,四端叠层提供设计灵活性,三端叠层则凭借最高理论效率(45.3%)和融合两者的优势脱颖而出。BC电池凭借其天然适配三端叠层的优势,成为钙钛矿-晶硅叠层底电池实现更高效率、更高发电量的最优选择;同时,基于BC底电池的三端叠层所具备的无电流失配、高工艺容忍度、户外使用场景更广泛等优势,使其具备更高发展及应用潜力。

    下面将从第一性原理与电路理论、制备流程与工艺窗口、叠层电池组件性能以及场景适应性、度电成本等多角度进行论述。

    从第一性原理角度看,根据细致平衡原理,双结叠层电池的效率只与顶底电池的带隙有关。因此基于钙钛矿顶电池和晶硅底电池的叠层电池都应该只有一个极限效率,与晶硅电池的具体结构无关。具体到考虑晶硅底电池形式后的叠层结构,也有学者进行了理论计算[1]并给出了两端、三端和四端电池的理论效率。

    根据计算结果可以看出,晶硅电池作为底电池的话,基于三端叠层结构的双结叠层电池具有最高的理论效率。

    从最基本的电路理论上看,TOPCon、HJT与钙钛矿串联的两端叠层电池存在“最小电流限制”,叠层电池电流是两个串联电池中的最小电流。只有在两个串联电池的电流匹配或匹配附近时,整个器件才能以最大功率工作。在电流存在较大失配时(比如早上或傍晚时分,太阳光色温更低,光谱会发生红移,见图1a和1b),两端叠层电池的发电功率显著下降。而钙钛矿/BC三端叠层电池其结构设计更为巧妙,可通过多出的一端电极对失配电流进行输出,保证电池能相对更高功率地运行,见图1c。并且幸运的是,三端叠层电池中要求的电压匹配受太阳光谱变化的影响要比电流小,因此三端叠层相比两端叠层,从第一性原理上就决定了前者具有更广泛的场景适应性和生命力。

    退一步说,BC底电池通过只接触极性相反的电极,同样可以构建两端串联结构。若顶电池采用具有pn反式结构的太阳电池,则可以从正面p型接触和背面n型接触提取功率。在相反的情况下(np正式结构),可以从正面n型接触和背面p型接触提取功率,即可实现从三端到两端结构的转换。

    尽管在电池层面上三端叠层电池有3个端子输出,但关于如何使它们在电池串和组件层面实现2个端子输出,学术界已经进行了各种研究并给出了详尽的解决方案[2-3]. 因此,带有3端子输出的三端叠层电池组件可以以2个端子输出与光伏电站中的逆变器连接,大大降低了其在组件到电站端的组网难度。

    从叠层电池制备流程上看,相对于顶底电池相互独立的四端叠层电池,TOPCon、HJT与钙钛矿电池串联的两端叠层电池以及钙钛矿/BC三端叠层电池(如图2)均可通过在晶硅底电池上直接进行钙钛矿顶电池沉积的方式将顶底电池相连,无需额外的电路设计,大大降低了组件端制造成本。

    从光学与钝化角度出发,在大绒面上进行钙钛矿的保形沉积生长,能实现对入射光的最大化利用。由于TOPCon只有一个极性采用钝化接触技术,且SiOx/poly-Si难以在大绒面上实现优异的双极钝化接触,同时poly-Si存在长波段寄生吸收问题,导致采用TOPCon底电池的两端叠层电池开路电压和短路电流更低,双面发电性能也因此受限打折扣;现阶段两端叠层电池的主流以及小面积/大面积叠层效率世界纪录器件均采用全极钝化接触的HJT底电池。而BC作为平台技术可以同样利用HJT电池的这些优势。

    再看BC电池与钙钛矿顶电池的适配性,钙钛矿/BC三端叠层电池无需考虑电流匹配,这也意味着对钙钛矿的带隙与厚度容忍度高。两端叠层电池的钙钛矿最佳带隙在1.68 eV左右,且存在最优厚度(见图3、4)。当两端叠层电池的钙钛矿顶电池带隙由于制备或者长期运行偏离最佳带隙,会导致器件性能急剧下降,并加速钙钛矿稳定性恶化。

    在相同带隙与钙钛矿膜层厚度下,钙钛矿/BC三端叠层电池展现出45.3%的最高光电转化效率[1](见图3,三种电池的模拟结果均基于细致平衡原理进行模拟,而非采用低效电池性能数据作为模拟输入值得出32%的误导结果)。这意味着其在制作工艺流程中的工艺窗口更大,更利于钙钛矿大面积制备和结晶以及叠层技术的产业化。此外,欧洲学者的研究成果[5]表明,3T结构具有更高的抗局部阴影特性、更低的反向偏压敏感度、更高的电池片间差异容忍度。

    考察叠层组件的发电性能,钙钛矿/BC三端叠层组件具有最高的年发电量[6](见图5,模拟结果基于相同底电池IV参数)。这源于钙钛矿/BC三端叠层电池可以在更广泛的气候、场景、季节(1sun或非1sun条件)下都能实现更大功率运作。从图5也可以看出,在单双面发电场景下,2T叠层相比3T叠层展现出对钙钛矿带隙更大的依赖性,导致2T叠层工艺窗口更小或器件设计复杂度更大,产品使用场景更受限制。根据模拟[7],基于相同底电池性能的BC三端叠层组件每年可以比TOPCon两端叠层组件多产生1.2-6.2%的额外电量(和地理位置和应用相关,见图6),从而降低了发电成本。同时可以明显看到,相对于两端叠层组件,钙钛矿/BC三端叠层组件在双面发电场景下也更有优势。

    最后再来看两端和三端叠层技术的平准化度电成本[7](LCOE)。与当下主流的23%单结TOPCon组件的LCOE相比(见图7),基于采用相同TOPCon底电池的两端叠层组件将使LCOE降低15.3%-17.1%。然而,由于三端叠层的能量产出增益,相比BC单结组件,BC三端叠层组件LCOE可以降低16.3-18.6%。无论三端叠层组件是用于单面还是双面场景,基于BC底电池的三端叠层组件的LCOE都将低于基于TOPCon底电池的两端叠层组件的LCOE。

    秉持“第一性原理”的研发理念,笔者坚信“基于BC底电池的三端叠层技术”是难而正确的事情。未来,随着BC电池量产技术越来越成熟,成本逐渐逼近TOPCon水平,三端钙钛矿-晶硅叠层技术的研发队伍将不断壮大,更多成果将如雨后春笋般破土而出,不断推动这对“黄金组合”实现"度电成本下降+应用场景拓展"的双螺旋进化历程?。

    【参考文献】

    [1] Tockhorn P, Wagner P, Kegelmann L, et al. Three-terminal perovskite/silicon tandem solar cells with top and interdigitated rear contacts[J]. ACS Applied Energy Materials, 2020, 3(2): 1381-1392.

    [2] McMahon W E, Schulte-Huxel H, Buencuerpo J, et al. Homogenous voltage-matched strings using three-terminal tandem solar cells: fundamentals and end losses[J]. IEEE Journal of Photovoltaics, 2021, 11(4): 1078-1086.

    [3] Schulte‐Huxel H, Witteck R, Blankemeyer S, et al. Optimal interconnection of three‐terminal tandem solar cells[J]. Progress in Photovoltaics: Research and Applications, 2023, 31(12): 1350-1359.

    [4] Gota F , Langenhorst M , Schmager R ,et al.Energy Yield Advantages of Three-Terminal Perovskite-Silicon Tandem Photovoltaics[J].Joule, 2020, 4(11):2387-2403.DOI:10.1016/j.joule.2020.08.021.

    [5] Miha Kikelj, Laurie-Lou Senaud, Jonas Geissbu¨hler, Christophe Ballif, Quentin Jeangros, Bertrand Paviet-Salomon. Do all good things really come in threes? The true potential of 3-terminal perovskite-silicon tandem solar cell strings. Joule. 2024, 8, 852–871.

    [6] P. Tillmann, "Design criteria of bifacial tandel solar cells" 12th bifiPV Workshop, Zhuhai, 2024.

    [7] D.Bogachuk, "Techno-economic Assessment and LCOE Benefits of the 3-terminal Perovskite/Silicon (ABC) Tandem Solar Modules" 12th bifiPV Workshop, Zhuhai, 2024.

  • 原文来源:https://solar.in-en.com/html/solar-2447556.shtml
相关报告
  • 《31.3%,钙钛矿-硅叠层太阳电池新世界效率记录!》

    • 来源专题:能源情报网信息监测服务平台
    • 编译者:guokm
    • 发布时间:2022-07-11
    • 最新消息:洛桑联邦理工学院(EPFL)和瑞士电子与微技术中心(CSEM)共同创造了钙钛矿-硅叠层光伏电池新的世界纪录,达到31.3%。 钙钛矿是一种具有很强光-电转换效率的材料结构,应用广泛关注度高。光伏领域是钙钛矿结构材料的主要应用领域之一,钙钛矿太阳电池是第三代高效薄膜电池的代表。钙钛矿结构可设计性强,具有非常好的光伏性能,是光伏近年来的热门研究方向。 钙钛矿-硅叠层光伏电池新的效率世界纪录,达到31.3% 业内预计未来通过使用新型材料的钙钛矿太阳电池器件的转换效率最高能达到50%左右,是目前商业化的太阳电池转化效率的2倍左右。 目前,单结PSCs当前最高转换效率达25.7%,理论转化效率可达31%。单结PSCs指只有一个PN结的钙钛矿太阳电池,多结PSCs指有多个PN结的钙钛矿太阳电池,多结的PSCs光谱吸收效果更好、效率更高,但成本也更高。 资料显示,钙钛矿带隙宽度可调,可制备高效叠层电池。钙钛矿可制备2结、3结及以上的叠层电池,其中2结叠层电池有钙钛矿-钙钛矿和钙钛矿-晶硅叠层电池两种,转换效率可提高到40%左右,3结及以上钙钛矿叠层电池的理论转换效率更是能达到50%左右。 如果说HJT、TOPCon是太阳电池产业化发展到第三阶段的代表,而钙钛矿-异质结、钙钛矿-TOPCon叠层电池是第四阶段的支柱。美国NREL:碲化镉、钙钛矿技术可显著降低光伏碳强度 今年6月,澳大利亚国立大学Klaus Weber,北京大学周欢萍以及晶科能源Peiting Zheng等人使用隧道氧化物钝化接触(TOPCon)结构的晶硅电池作为底部电池,以及钙钛矿薄膜作为顶部电池,制备了单片钙钛矿/TOPCon叠层器件。该器件的效率为27.6%,相关工作发表于《Advanced Energy Materials》。 虽然当前市场的主流技术路径仍是PERC,未来2-3年PERC可能仍为市场主流,但其产线扩张已进入尾声。随着异质结(HJT)、TOPCon设备的成熟,太阳电池将逐步进入第三阶段和第四阶段。
  • 《前沿光伏技术之循环器:第三代太阳电池效率革命的 “隐形推手”》

    • 来源专题:能源情报网监测服务平台
    • 编译者:郭楷模
    • 发布时间:2025-10-30
    • 一、引言: 突破热力学极限的“光循环”魔法 单结太阳电池的效率极限约为 33.7%,这意味着即使是最理想的单结电池,也会浪费掉近70%的太阳能。这个看似严苛的限制,源自于两个根本性的能量损失[1]:低于半导体带隙的光子无法被吸收,而高于带隙的光子则会将多余能量以热的形式耗散,更糟糕的是,电池自身还会像小太阳一样向太空辐射能量,形成 "能量越狱"。 基于拓宽光谱响应的第三代太阳电池的诞生,正是为了突破这一困境。与第一代单晶硅电池和第二代薄膜电池不同,宽光谱响应的第三代光伏技术的核心策略是通过多能级能量转换[2]来捕获更广泛的太阳光谱。然而太阳电池属于交互系统,这意味着太阳电池吸收阳光的同时,必然会向太阳方向发射热辐射,造成不可避免的能量损失。要突破这一限制,必须引入“非互易性”[3]这一概念,即让材料对不同方向的光表现出不同特性。循环器(Circulator)这种能让光“单向行走”的神奇器件,可以引入至第三代电池中,这样便有可能研制出高效低成本的光伏器件,势必会对整个光伏产业产生巨大影响。 二、循环器:光子的“单向收费站” 循环器的工作原理类似于高速公路的单向收费站,它能让光信号沿着固定方向传输(如从端口 1 到 2、端口 2 到 3),却严格禁止反向流动,其核心功能是实现光信号的定向传输,即入射到特定端口的光仅能从预设的下一端口输出。在太阳电池系统中,循环器的设计初衷是解决辐射复合损失问题[4]:当电池吸收光产生载流子时,部分能量会以光子形式重新辐射(辐射复合,图1,过程⑤),传统电池中这些光子会直接耗散;而循环器可将辐射光子定向引导至其他电池或能量回收装置,从而减少能量损失并提升整体效率。 循环器设计依托于磁光晶体的旋磁特性以及法拉第旋转效应[5,6]。当光信号或电信号进入循环器时,在外部恒定磁场(由永磁体产生)作用下,磁光晶体内部磁偶极子定向排列,致使穿过其中的信号极化方向发生旋转。 在第三代太阳电池的应用场景中,引入循环器技术,将其特性得到了充分发挥。1980 年,科学家Harald Ries[7]首次提出将循环器与卡诺热机结合的太阳能转换系统(图2)。他的设计中,循环器负责引导阳光进入卡诺热机,同时阻止热辐射反向传播,理论效率可达93.3%。 随后Martin Green[8]简化了这一设计:用多结太阳电池替代卡诺热机(图3),通过循环器让每层电池只吸收特定能量的光子,同时将发射的热辐射传递给下一层。就像流水线上的工人分工协作,高能光子被顶层宽带隙电池吸收,中低能光子被下层窄带隙电池处理,而循环器确保没有光子“偷懒”逃回太阳,这一设计为第三代太阳电池中叠层技术的效率提升提供了思路。斯坦福大学的研究团队[9]在2021年提出的非互易多结电池方案中,循环器扮演了关键角色。他们设计的系统由多个循环器和太阳电池层组成:当阳光进入第一个环形器,会被导向第一个电池层;该层未吸收的光继续传到下一个循环器和电池层;而各层产生的辐射则被循环器引导至专门的回收通道,重新用于发电(图4),这种设计理论上能将太阳能转换效率提升至兰茨贝格极限—约93.3%。休斯敦大学的Zhao[10]团队通过在光伏系统(图5a)中插入具有非互易特性的中间层来提高系统的整体效率。此中间层耦合了循环器的功能(图5b),通过抑制反向发射,它可以将更多的光子通量有效地引导至光伏电池,从而提高能量转换效率。 三、挑战与突破 (一)材料瓶颈 目前高性能的循环器主要依赖铁氧体材料[11],其具有较高的磁导率和较低的损耗,但体积大,不适合小型化应用。随着技术进步,稀土石榴石等磁光材料[12]被投入使用,这类材料不仅成本高昂,加工工艺复杂,而且需要强大的外加磁场才能维持其非互易性。这使得循环器很难与低成本的薄膜太阳电池(如钙钛矿薄膜电池)兼容,大大限制了其在第三代太阳电池中的推广应用。虽然科学家们正在积极探索Weyl半金属[13,14]等新型材料,这类材料在无外磁场条件下就能表现出非互易性,有望成为下一代循环器核心材料,但目前相关研究仍处于实验室阶段,距离大规模商业化应用还有较长的路要走。 (二)稳定性挑战 太阳电池需要在户外环境中长时间工作,通常要求使用寿命达到 25 年以上,这就对循环器的稳定性提出了极高的要求。然而,现有的磁光材料在高温、强光等恶劣环境下容易发生性能退化[15],导致循环器的工作效率下降甚至失效。尽管实验室中通过封装保护和材料掺杂等手段,已将循环器的寿命从最初的几百小时延长到了数千小时,但这与实际应用所需的25年使用寿命相比,仍有巨大的差距,如何进一步提升其在复杂户外环境中的稳定性,是循环器技术应用于第三代太阳电池必须跨越的障碍。 四、未来愿景 将循环器技术引入第三代太阳电池中是光伏发展中的一项重要探索,为突破传统太阳电池的效率瓶颈提供了独特的解决方案。它凭借自身的非互易性,巧妙地调控光子的运动,减少能量的浪费,在叠层太阳电池等技术路线中展现出了巨大的潜力。 虽然目前循环器在材料、集成和稳定性等方面还面临着诸多挑战,但随着新型材料的研发、微型化技术的进步以及稳定性提升手段的不断创新,相信这些困难终将被逐步克服。未来,循环器技术有望与钙钛矿太阳电池、叠层电池等其他太阳电池技术深度融合、协同发展。 参考文献 [1] Yang G, Liu W, Bao Y, et al. Performance optimization of In(Ga) As quantum dot intermediate band solar cells[J]. Discover Nano, 2023, 18(1): 67. [2] 阮瑜, 张汝民, 李政伊, 等. 第三代太阳电池转换效率提高方法[J]. 太阳能, 2015, (01): 43-47. [3] Amy C, Seyf H R, Steiner M A, et al. Thermal energy grid storage using multi-junction photovoltaics[J]. Energy & Environmental Science, 2019, 12(1): 334-343. [4] Conibeer G. Third-generation photovoltaics[J]. Materials today, 2007, 10(11): 42-50. [5] 原荣. 光通信技术讲座——(五): WDM系统光节点器件[J]. 光通信技术, 2003, (05): 52-54. [6] 田燕宁, 方强, 王永昌. 双通道光环形器结构的设计及理论分析[J]. 中国激光, 2004, (11): 1398-1402. [7] Landsberg P T, Tonge G. Thermodynamic energy conversion efficiencies[J]. J Appl Phys, 1980, 51(7): R1?R20. [8] Green M A. Third generation photovoltaics: comparative evaluation of advanced solar conversion options[C]. Conference Record of the Twenty-Ninth IEEE Photovoltaic Specialists Conference, 2002. IEEE, 2002: 1330-1334. [9] Park Y, Zhao B, Fan S. Reaching the ultimate efficiency of solar energy harvesting with a nonreciprocal multijunction solar cell[J]. Nano Letters, 2021, 22(1): 448-452. [10] Jafari Ghalekohneh S, Zhao B. Nonreciprocal solar thermophotovoltaics[J]. Physical Review Applied, 2022, 18(3): 034083. [11] Hashemi B, Alizadeh A H. Design, Simulation, and Optimization of Polarizationa Independent Foura Port Optical Waveguide Circulator Based on a Ferrite Material[J]. International Journal of Optics, 2022, 2022(1): 4381341. [12] Portela G, Levy M, Hernandez-Figueroa H E. Magnetless optical circulator based on an iron garnet with reduced magnetization saturation[J]. Molecules, 2021, 26(15): 4692. [13] Armitage N P, Mele E J, Vishwanath A. Weyl and dirac semimetals in three- dimensional solids[J]. Rev Mod Phys, 2018,90(1): 015001. [14] Hosur P, Qi X L. Recent developments in transport phenomena in Weyl semimetals[J]. C R Phys, 2013, 14(9-10):857?870. [15] Han J, Zhu A, Wang H. Nonreciprocal absorption properties of a magneto-optical microstructure with suppressed photothermal effects[J]. Optics Communications, 2023, 545: 129666.