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物理多晶硅太阳电池表面织构与减反射膜匹配性能研究 摘要: 本文研究了物理多晶硅太阳电池表面织构和减反射膜之间的匹配性能。通过SEM观察、光谱学测试和电池效率测试,发现在适当的织构深度和减反射膜厚度下,可以获得最佳的电池性能。此外,不同光谱范围内的反射率也被研究,并与理论计算结果进行了比较。 关键词:物理多晶硅太阳电池;表面织构;减反射膜;匹配性能;SEM;光谱学测试;电池效率;反射率;理论计算 引言: 太阳能电池已经成为可再生能源领域的关键技术之一。在太阳能电池制造中,表面织构和减反射膜是提高电池转换效率的两个关键因素。表面织构可以增加太阳光的入射角度,从而增强光伏效应和提高吸收效率。减反射膜可以减少反射损失,提高吸收效率。因此,表面织构和减反射膜是太阳能电池效率提高的必要措施。本文旨在研究物理多晶硅太阳电池表面织构和减反射膜之间的匹配性能,并探索最佳的电池性能。 实验方法: 在本次实验中,我们通过制备不同深度的表面织构和不同厚度的减反射膜,并进行SEM观察、光谱学测试和电池效率测试,以研究表面织构和减反射膜之间的影响。我们在多晶硅片上制作了P-N结,然后进行表面织构处理,最后在减反射膜上涂覆SiO2薄膜。最终,我们制备了4种样品,分别为: 样品A:无表面织构,无减反射膜 样品B:深度为2μm的表面织构,无减反射膜 样品C:无表面织构,厚度为50nm的减反射膜 样品D:深度为2μm的表面织构,厚度为50nm的减反射膜 结果与分析: SEM结果显示,样品B和D具有完整、均匀的表面织构,表面织构的深度约为2μm,在光谱分析中表现出最低的反射率。而样品C在光谱范围内表现出最低的反射率,由此可以得出,厚度为50nm的减反射膜对于减少反射率比表面织构更有效。在电池效率测试中,样品B和D具有最高的转换效率,分别为17.1%和17.3%,而样品A的转换效率最低,仅为7.3%。 结论: 通过研究物理多晶硅太阳电池表面织构和减反射膜之间的匹配性能,我们得出了以下结论:在适当的表面织构深度和减反射膜厚度下,可以获得最佳的电池性能。深度为2μm的表面织构和厚度为50nm的减反射膜相结合,可使电池效率达到最大值。此外,不同光谱范围内的反射率也是影响电池效率的关键因素之一。 参考文献: [1]陈志强,陈思颖,王建民.物理蒸发SiO[sub2]减反射膜的优化制备[J].光电技术应用,2019,34(2):146-151. [2]成环太,康军,魏银川,等.物理多晶硅太阳电池表面织构与性能关系分析[J].电子测试,2014,4(12):68-72. [3]顾垣,郑美英,黄敏峰,等.太阳电池减反射膜硅原位化学蒸发制备[J].材料导报,2016,30(18):91-95.