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太陽電池の光電変換効率に影響を与える要因

Oct 27, 2021

太陽電池がどのように機能するかがわかったので、' sで太陽電池の光起電力変換効率に影響を与える要因について説明しましょう。 ご存知のように、太陽電池の動作プロセスは大きく4つの部分に分けることができます。1。セルの表面を照らす光子(半導体のバンドギャップ幅よりも大きいエネルギー)が吸収されて、電子正孔対が生成されます。 2. 2.正孔対は、内蔵電界によって分離され、PN接合の両端に電位を生成します。 3.PN接合をワイヤに接続して電流を形成します。 4.太陽電池の両端に負荷を接続し、光エネルギーから電気エネルギーへの変換を実現します。 したがって、これらの4つのプロセスには、対応する光電変換効率の影響要因があります。つまり、吸収プロセスでの光損失、光起電力変換プロセスでの光励起電子正孔対の再結合、および電流出力プロセスでの損失です。 'を1つずつ見ていきましょう。


1.光損失

パネルへの光照射により、両側で反射や屈折などの現象が発生したり、光子の半導体バンドギャップ幅以下のエネルギーが吸収されず、電極のバリア、ゲートラインなど、バッテリーの短絡電流を減らすために。 この損失だけで、標準バッテリーの変換効率は約44%に制限されます。 光損失の概略図を図(2)に示します。


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2.光励起された電子正孔対の再結合

複合損失は、電流収集(短絡電流)だけでなく、順方向バイアス注入電流(開回路電圧)にも影響します。

再結合は、多くの場合、それが発生するバッテリー内の領域によって分類されます。 複合材料の表面などは、表面複合材料と呼ばれます。 バッテリー内部の再結合はボリューム再結合と呼ばれ、ボリューム再結合はバッテリーの主な再結合です。 空乏ゾーンでの再結合は、空乏ゾーン再結合と呼ばれます。

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