新能源材料报告
新能源材料应用技术实习报告

新能源材料应用技术实习报告During my internship in the application technology of new energy materials, I had the opportunity to gain hands-on experience in working with cutting-edge materials that are essential for the development of renewable energy sources. 在新能源材料应用技术实习期间,我有机会获得与前沿材料一起工作的实践经验,这些材料对于可再生能源的发展至关重要。
One of the key aspects of my internship was learning about the various techniques used in the fabrication and characterization of new energy materials. 我实习的关键方面之一是了解制备和表征新能源材料所使用的各种技术。
I was able to work closely with experienced researchers and engineers who guided me through the process of synthesizing new materials and testing their performance in different applications. 我得以与经验丰富的研究人员和工程师密切合作,他们指导我通过合成新材料的过程,并在不同应用中测试其性能。
Through this hands-on experience, I gained a deeper understanding of the importance of new energy materials in driving the transition towards a more sustainable future. 通过这种实践经验,我更深入地了解了新能源材料在推动向更可持续未来的过渡中的重要性。
新能源材料科研实训报告

一、引言随着全球能源需求的不断增长和环境问题的日益严峻,新能源材料的研究与开发成为推动我国能源结构转型和实现可持续发展的重要途径。
为了提高我国新能源材料科研水平,培养一批具有创新能力和实践能力的科研人才,本报告针对新能源材料科研实训进行总结与分析。
二、实训目的1. 熟悉新能源材料的基本原理和制备方法;2. 掌握新能源材料的性能测试和分析技术;3. 提高科研实践能力,培养创新思维;4. 了解新能源材料在新能源领域的应用前景。
三、实训内容1. 新能源材料基础知识(1)锂离子电池材料:锂离子电池是新能源领域的重要应用,实训过程中,我们学习了锂离子电池的基本原理、工作原理以及正负极材料的制备方法。
(2)太阳能电池材料:太阳能电池是新能源领域的重要应用,实训过程中,我们学习了太阳能电池的基本原理、工作原理以及光伏材料的制备方法。
(3)风力发电材料:风力发电是新能源领域的重要应用,实训过程中,我们学习了风力发电的基本原理、工作原理以及风力发电材料的制备方法。
2. 新能源材料制备工艺(1)锂离子电池正负极材料制备:实训过程中,我们学习了锂离子电池正负极材料的制备工艺,包括前驱体合成、电极浆料制备、电极片制备等。
(2)太阳能电池材料制备:实训过程中,我们学习了太阳能电池材料的制备工艺,包括硅材料制备、非晶硅薄膜制备、钙钛矿薄膜制备等。
(3)风力发电材料制备:实训过程中,我们学习了风力发电材料的制备工艺,包括风力叶片制备、风力发电机转子制备等。
3. 新能源材料性能测试与分析(1)锂离子电池性能测试:实训过程中,我们学习了锂离子电池的充放电性能、循环性能、倍率性能等测试方法。
(2)太阳能电池性能测试:实训过程中,我们学习了太阳能电池的光电转换效率、开路电压、短路电流等测试方法。
(3)风力发电材料性能测试:实训过程中,我们学习了风力发电材料的抗风性能、抗腐蚀性能、机械强度等测试方法。
4. 新能源材料应用前景探讨实训过程中,我们针对新能源材料在新能源领域的应用前景进行了探讨,包括锂离子电池在电动汽车、储能领域的应用,太阳能电池在光伏发电领域的应用,风力发电材料在风力发电领域的应用等。
2023年新型能源材料行业市场研究报告

2023年新型能源材料行业市场研究报告市场研究报告:新型能源材料行业一、引言新型能源材料是指具有可再生、环保、高效能等特点的材料,广泛应用于新能源领域。
随着对传统能源的依赖程度减小和环境保护意识的增强,新型能源材料行业迅速发展。
二、市场规模和发展趋势1.市场规模:根据市场研究数据显示,新型能源材料行业在过去几年呈现出快速增长的态势。
2019年,全球新能源材料市场规模达到600亿美元,预计到2025年将增长至1000亿美元。
中国是全球最大的新能源材料市场,市场规模也呈逐年增长的趋势。
2.发展趋势:(1)可再生能源发展成为未来趋势,驱动新能源材料需求增长。
随着全球对可再生能源的需求不断增加,新能源材料作为支撑可再生能源发展的重要组成部分,其需求也将持续增长。
(2)环保要求提高,推动新能源材料替代传统能源材料。
新能源材料具有低碳、环保的特点,可以减少对传统能源材料的依赖,提高能源的利用效率,符合环保要求。
(3)技术创新推动新能源材料行业发展。
随着技术的不断进步和创新,新能源材料的性能和效率得到了大幅提升,为新能源行业的发展提供了有力支撑。
三、市场竞争格局1.市场主要参与者:目前,新型能源材料行业的市场竞争格局较为分散,主要参与者包括国内外的大型企业和新兴的创业公司。
国内主要企业包括宁德时代、比亚迪、科固控股等,国外主要企业包括特斯拉、荷兰皇家飞利浦等。
2.市场竞争策略:为了在市场竞争中取得优势,企业采取了多种竞争策略。
(1)技术创新:不断提高产品的性能和效率,推动技术升级和产品更新。
(2)市场拓展:加大市场推广力度,拓展新的应用领域和市场空间。
(3)战略合作:与其他公司进行战略合作,共同开展研发和生产,实现资源共享和互利共赢。
四、市场驱动因素和挑战1.市场驱动因素:(1)政策支持:政府给予新能源材料行业一定的政策支持,鼓励投资和发展。
(2)需求增长:可再生能源的发展和普及带动了新能源材料的需求增长。
(3)环境保护需求增加:环境保护意识的增强促进了新能源材料的应用和发展。
实习报告新能源材料

实习报告:新能源材料一、前言随着全球能源危机和环境问题的日益严重,新能源材料的研究和开发成为了当今世界科技发展的焦点。
在我国,政府对新能源产业的支持和投入也在不断加大,新能源材料的发展前景十分广阔。
在这样的背景下,我有幸在新能源材料与器件专业进行为期一个月的实习,通过实践了解和掌握了新能源材料的相关知识和技能。
二、实习内容1. 新能源材料的基本概念和研究范畴新能源材料是指在新能源领域中应用的材料,主要包括太阳能材料、风能材料、生物质能材料、氢能材料、电动汽车材料等。
这些材料具有高效、环保、可再生等特点,是未来能源发展的重要方向。
2. 新能源材料的性能和应用在实习过程中,我了解了新能源材料的主要性能指标,如电性能、热性能、光学性能等,并学习了如何评价和测试这些性能。
同时,我还了解了新能源材料在实际应用中的具体情况,如太阳能电池、风力发电、电动汽车等。
3. 新能源材料的制备和加工技术新能源材料的制备和加工技术是新能源材料研究的重要环节。
在实习中,我学习了新能源材料的制备方法,如化学气相沉积、物理气相沉积、溶液法等,并了解了这些制备方法的优缺点。
同时,我还了解了新能源材料的加工技术,如切片、研磨、抛光等。
4. 新能源材料的研究动态和趋势在实习期间,我通过查阅资料和参加实验室的讨论,了解了新能源材料研究的最新动态和未来趋势。
如硅基太阳能电池、薄膜太阳能电池、锂离子电池等研究领域的发展情况。
三、实习收获通过这次实习,我对新能源材料的基本概念、性能、制备和应用等方面的知识有了更深入的了解。
同时,我也学会了如何查阅相关资料、撰写实验报告等实践技能。
此外,实习期间与老师和同学们的交流,使我对新能源材料的研究有了更广阔的视野和更深刻的认识。
四、实习反思虽然我在实习过程中取得了一定的成绩,但同时也暴露出一些问题。
如理论知识不够扎实,实验技能有待提高,时间管理能力不足等。
在今后学习中,我将努力学习新能源材料的基本理论知识,提高实验技能,并加强时间管理,为将来的研究工作打下坚实基础。
新能源材料器件实习报告

实习报告实习时间:2022年6月1日至2022年6月30日实习单位:XX新能源材料器件研究所实习内容:在实习期间,我主要参与了新能源材料器件的研究与开发工作。
我的工作主要集中在以下几个方面:1. 材料制备:我参与了新能源材料的生产过程,学习了材料的制备方法和技术。
我了解了不同材料的制备过程和条件,并参与了一些实验,掌握了实验操作技巧和注意事项。
2. 器件制作:我参与了新能源器件的制作过程,学习了器件的设计和制造技术。
我了解了不同器件的结构和工作原理,并参与了一些器件的制作和测试工作。
3. 性能测试:我参与了新能源材料的性能测试工作,学习了材料的性能测试方法和技巧。
我了解了不同材料的性能指标和测试设备,并参与了一些性能测试实验。
4. 数据分析:我参与了实验数据的分析和处理工作,学习了数据分析和处理的方法和技巧。
我了解了不同数据分析软件和工具的使用,并参与了一些实验数据的分析和处理工作。
实习成果:通过实习,我深入了解了新能源材料器件的研究领域,掌握了新能源材料器件的制备和性能测试方法。
我在实验操作技巧和数据分析能力方面有了很大的提高,并取得了一些实验成果。
在实习期间,我参与了一个新能源电池的研究项目。
我们通过实验制备了一种新型电池材料,并制作了一个小型的电池器件。
我们使用了一系列的性能测试设备对器件的性能进行了测试,并使用数据分析软件对实验数据进行了分析和处理。
最终,我们发现这种新型材料在电池性能方面具有很好的潜力,并撰写了一份实验报告,将结果提交给了研究所的相关人员。
实习收获:通过这次实习,我对新能源材料器件领域有了更深入的了解,掌握了一些实际操作技能和分析方法。
我学到了如何进行实验设计和实验操作,如何处理实验数据和分析结果。
同时,我也学会了如何与团队成员合作和沟通,提高了我的团队合作能力。
这次实习让我对新能源材料器件的研究领域有了更深入的了解,也增强了我对这个领域的兴趣。
我深刻认识到新能源材料器件在能源转换和利用方面的重要性,以及它们在解决能源问题和推动可持续发展方面的重要作用。
新能源材料实训报告

一、实训背景与目的随着全球能源结构的转型和可持续发展理念的深入人心,新能源材料的研究与应用成为我国能源科技领域的重要方向。
为提高学生对新能源材料基础理论知识的掌握,增强实践操作能力,本实训课程旨在让学生通过实际操作,深入了解新能源材料的基本原理、制备工艺和应用领域。
二、实训内容本次实训主要包括以下内容:1. 新能源材料基础知识讲解:介绍新能源材料的分类、特性、制备方法及应用领域,使学生建立对新能源材料的基本认识。
2. 实验室参观与安全操作规程学习:带领学生参观实验室,了解实验室的基本布局、设备使用及安全操作规程,确保学生在实训过程中的安全。
3. 新能源材料制备实验:通过实际操作,让学生掌握新能源材料的制备方法,如锂离子电池正负极材料的制备、太阳能电池硅片的制备等。
4. 新能源材料性能测试实验:学习并掌握新能源材料的性能测试方法,如电池的充放电测试、太阳能电池的光电转换效率测试等。
5. 新能源材料应用案例分析:通过分析新能源材料在新能源领域的应用案例,使学生了解新能源材料在实际工程中的应用。
三、实训过程1. 基础知识学习:首先,教师详细讲解了新能源材料的分类、特性、制备方法及应用领域,使学生建立了对新能源材料的基本认识。
2. 实验室参观与安全操作规程学习:在实验室参观环节,教师向学生介绍了实验室的基本布局、设备使用及安全操作规程,确保学生在实训过程中的安全。
3. 新能源材料制备实验:在制备实验环节,学生分组进行锂离子电池正负极材料、太阳能电池硅片的制备。
教师现场指导,确保学生正确操作。
4. 新能源材料性能测试实验:在性能测试实验环节,学生分组进行电池的充放电测试、太阳能电池的光电转换效率测试。
教师现场指导,确保学生正确操作。
5. 新能源材料应用案例分析:在案例分析环节,教师选取了新能源材料在新能源领域的应用案例,如锂离子电池在电动汽车、太阳能电池在光伏发电等领域的应用,使学生了解新能源材料在实际工程中的应用。
西南石油大学新能源材料与器件实习报告
西南石油大学新能源材料与器件实习报告实习的时间快而又短暂,不知不觉实习的时间很快就过去了。
回想这段日子,我真的有很失落过,也有很认真过,很高兴过,而现在就是很珍惜这段经验。
马上就要回学校了,还有很多事情等着我去做,现在重要的就是要对这段实习时间做个总结,也是对自己实习的鉴定。
三个月的实习生活,我学会了很多,也懂得了很多从生活中没法获得到的知识和道理。
回顾这三个月,从那天直接经历生活中的挫折和失败,让我明白了一个道理:人生不可能存在一帆风顺的事,只有自己勇敢地面对人生中的每一个挫折和失败,才能通往自己的罗马大道。
在这三个月里,我有失落过,烦恼过,悲伤过。
有时觉得自己放手让时间在自己的手里流走,可能是或者我的缺陷和不足。
但我知道这是上天对我的一个考验,但在每次失落的时候我都会反省过来,告诉自己清楚自己应该做的是什么,在挫折面前我們应该善用于扬长避短的方法来促进自己,提高自己的综合水平能力。
在学习方面虽然自己普通平凡,但是我会努力提高,做到最好,不管遇到什么困扰我都不会跌倒,我会不懈努力。
从以前学习情况中,我觉得自己更应该发奋学习。
我知道,这又是我人生中的一大挑战,角色的转换,这除了有较强的适应力和乐观的生活态度外,更重要的是得益学习积累和技能的培养。
在这里我知道我的将来会有光辉灿烂的一天。
在三个月的锻炼里,给我的仅仅是初步的经验积累,对于迈向社会远远不够的,所以在学习生活除外,在假日我会积极参加社会各种实践活动,获取更多学习的经验和社会实践能力,我的未来不是梦,只要自己努力过,成功是不会拒绝努力的人的。
因此,面对过去,我无怨无悔,面对现在,我努力拼搏,面对将来,我期待更多的挑战,战胜困难,抓住每一个机遇,相信自己一定会演绎出精彩的一幕。
在今后的学习生活里,我会继续努力,做好社会主义的接班人,在生活上自觉从严要求自己,艰苦朴素,遵纪守法,作风正派,各方面表现良好。
为社会主义现代化建设,贡献自己的力量经过不长不短的三个月的社会实践,让我对社会有了一个基本的了解,也同时对自己的适应能力有了基本的评估。
新能源材料与器件专业实习报告
实习报告实习内容:□认识实习(社会调查)□教学实习(□生产□临床□劳动)□毕业实习实习形式:□集中□分散学生姓名:王仕亮学号:72301011052专业班级:新能源材料111班实习单位:赛维LDK太阳能高科技有限公司实习时间:2014.11.13-2014.11.20年月日一、实习目的1.通过对现场的参观、考查,以及技术专家和工程师的讲解,对光伏产业链及环节有一个比较直观的了解,更加深刻地了解太阳电池的生产的各个环节的主要过程,主要从硅料的生产、硅片的制作处理,到太阳电池的生产,(最后到太阳能电池组件的制作);2.通过对现场的参观,对设备和组织管理等建立感性直观的认识,从而加深对已学理论课程的理解,并为后续专业课程的学习打下必要的基础;3.对赛维LDK太阳能高科技有限公司的企业文化与理念、产业规划和布局有初步的认识,以便为日后有可能从事相关行业作好正确的定位;4.通过这次认识实习,使课堂所学理论联系实际,培养独立观察问题、分析问题和解决问题的能力,以及树立一个正确的职业观念。
5.通过实习进一步培养我们的组织性、纪律性、集体主义精神等优良品德,为胜任以后的工作打好基础。
二、实习内容1.实习安排实习时间的安排基本上是上午以授课的形式进行讲解,当天下午针对上午的讲解内容进行现场参观与介绍。
于此同时,为了增强同学们对于职场的认识与感受,特别地,在对工艺与公司的参观之余,为我们进行了扩展活动和讲解了《公共礼仪》的课程。
这样的安排使我们更加高效地对当天所学的知识有所反馈及巩固,2.企业与产品概况江西赛维LDK太阳能高科技有限公司由香港流星实业有限公司和苏州柳新实业有限公司共同出资设立的合资企业,工厂座落于江西省新余市高新技术开发区,是集太阳能多晶体硅铸锭,多晶体硅片研发、生产、销售为一体的高新技术光伏企业。
公司注册资金2900万美元,一期总投资7250万美元。
全套引进国际领先的光伏技术,生产及检测设备。
2006年3月份投产75兆瓦生产能力,预计产值达8亿。
新能源材料毕业实习报告
新能源材料毕业实习报告实习单位:新能源材料研究中心实习时间:2021年7月1日-2021年8月31日实习内容:1.学习新能源材料的基本理论知识:在实习期间,我首先进行了一系列的培训和学习,主要包括新能源材料的基本原理、物理性质和应用领域等方面的知识。
通过学习,我对新能源材料的发展趋势和应用前景有了一定的了解。
2.参与新能源材料的实验研究:在实习期间,我有机会参与了实验室的日常工作,并参与了一些新能源材料的实验研究。
我学会了使用一些常见的实验设备和仪器,并熟悉了一些实验操作技巧。
通过实践,我深入了解了新能源材料的制备方法和性能测试方法。
3.数据处理和结果分析:在实验研究中,我还负责对实验数据进行处理和分析。
我学会了使用一些数据处理软件和统计方法,对实验结果进行评估和整理。
通过数据处理和结果分析,我对新能源材料的性能特点和发展方向有了更深入的理解。
实习收获:1.提高了实践操作能力:通过实习,我熟悉了实验室的工作环境和实验操作的流程,提高了自己的实践操作能力。
我学会了如何正确使用实验设备和仪器,掌握了一些实验操作技巧。
2.增强了团队合作意识:在实习期间,我积极与实验室的同事合作,共同完成实验研究任务。
我学会了与他人进行有效的沟通和协调,增强了自己的团队合作意识。
3.拓宽了专业知识视野:通过实习,我对新能源材料的领域有了更深入的了解。
我学习了新能源材料的基本原理和应用领域,了解了新能源材料的发展趋势和前景。
这对我今后的学习和研究有很大的帮助。
总结:通过这次实习,我对新能源材料有了更深入的认识,提高了实践操作能力和团队合作意识。
我相信,在今后的学习和研究中,我将能够更好地应用所学知识,为新能源材料的发展做出贡献。
感谢实习单位对我的指导和支持。
新能源材料数据分析报告(3篇)
第1篇一、摘要随着全球能源需求的不断增长和环境保护意识的日益增强,新能源材料的研究与应用成为当前科技领域的重要方向。
本报告通过对新能源材料市场、技术发展趋势、产业链分析以及政策环境等方面的数据进行分析,旨在为我国新能源材料产业的发展提供参考和决策依据。
二、市场分析1.市场规模根据相关数据统计,全球新能源材料市场规模逐年扩大,预计到2025年将达到XXX亿美元。
其中,锂电池、光伏材料、风力发电材料等细分市场发展迅速。
2.市场增长动力(1)政策支持:我国政府大力支持新能源产业发展,出台了一系列政策,如新能源汽车补贴、光伏扶贫等,推动了新能源材料市场的快速增长。
(2)技术进步:新能源材料技术的不断创新,提高了产品性能,降低了成本,吸引了更多企业和投资者的关注。
(3)市场需求:随着新能源产业的快速发展,对新能源材料的需求不断增长,市场潜力巨大。
三、技术发展趋势1.锂电池材料(1)正极材料:从磷酸铁锂、三元材料向高能量密度、长寿命、高安全性的新型材料发展。
(2)负极材料:从石墨向硅碳负极、锂硫负极等新型材料发展。
(3)电解液:向高电压、高能量密度、低成本的电解液发展。
2.光伏材料(1)硅基材料:从多晶硅向单晶硅、异质结等高性能硅基材料发展。
(2)薄膜材料:从非晶硅、铜铟镓硒等向钙钛矿、钙锌锡硫等新型薄膜材料发展。
3.风力发电材料(1)风电叶片:从玻璃纤维增强塑料向碳纤维增强塑料、复合材料等高性能材料发展。
(2)风力发电机:从直驱型向混合型、多电平型等高效发电技术发展。
四、产业链分析1.产业链结构新能源材料产业链主要包括上游原材料、中游制造和下游应用三个环节。
上游原材料主要包括锂、钴、镍、稀土等稀有金属和石墨等非金属;中游制造涉及锂电池、光伏电池、风力发电设备等;下游应用涉及新能源汽车、光伏发电、风力发电等领域。
2.产业链特点(1)上游原材料供应紧张:锂、钴等稀有金属资源稀缺,供应紧张,制约了产业链的发展。
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20世纪70年代开始,另一种制作薄膜太阳电 池的新材料CuInSe2薄膜材料获得迅速发展。
11.2 材料性质 11.2.1 CdTe薄膜材料性质 1)结构性质
CdTe是Ⅱ-Ⅵ族化合物,是直接带隙材料,带隙为1.45eV。且其光 谱响应与太阳光谱十分吻合。 2)光学性质 由于CdTe薄膜具有直接带隙结构,所以对波长小于吸收边的光, 其光吸收系数极大。 3)电学性质
2)光学性质
CdS薄膜广泛应用于太阳电池窗口层,并作 为n型层与p型材料形成pn结,从而构成太阳电 池。
3)电学性质
一般而言,本征CdS薄膜的串联电阻很 高,不利于做窗口层,但当衬底温度在 300℃~350℃之间时,将In扩散入CdS 中,本征CdS变成n- CdS,电导率可达 102 S/cm。
1)衬底温度对薄膜结构的影响 2)热处理对薄膜光学和电学特征的影响
11.5 薄膜太阳电池的发展现状额前景
1)CuInSe2薄膜太阳电池发展现状 目前,最好的CuInSe2薄膜太阳电池组件, 面积为3832cm2。输出功率达到43.1W, 转换效率为11.2%,这一光伏方阵体现了 薄膜技术优异性能--高效率、低成本、 高稳定和大面积使用。
本章完!
本章完!
11.4.1 CdTe、CdS薄膜材料及CdS/ CdTe太阳 电池得制备方法
制备 CdS、CdTe薄膜方法主要有:CSS; 电镀;丝网印刷;CVD(化学气相淀积); PVD(物理气相淀积);MOCVD(金属有 机气相淀积);MBE(分子束外延); ALE(原子层外延);喷涂;溅射;真空 蒸发;电沉积等。
1)单源真空蒸发法 2)双源真空蒸发法 3)三源真空蒸发法 4)封闭空间气相输运法(CSCVT) 5)化学热还原法沉积Cu-In合金膜,进行硒
化处理
6)电镀法沉积Cu-In合金膜,进行硒化处理 7)电沉积叠层结构,进行硒处理 8)喷涂热解法和溅射法
11.4.4 CdS/ CuInSe2太阳电池制备中的主要 影响因素
2)CdTe薄膜太阳电池发展现状 CdTe薄膜太阳电池也是薄膜太阳电池中发展较 快的一种光伏器件。许多国家的CdTe薄膜太阳 电池已经由实验室研究阶段走向规模工业化生 产。我国的CdTe薄膜太阳电池仍处于实验室基 础应用研究阶段。
3)发展前景 光伏组件目前虽然以晶体硅太阳电池为主,但
由于薄膜太阳电池具有低成本、高效率、适合 规模化生产等优点而引起了广泛关注,不断投 入大量资金开发新产品,探索新工艺,硒铟铜 太阳电池和碲化镉太阳电池是比较成功的薄膜 太阳电池。
11 Ⅱ-Ⅵ族多晶薄膜太阳电池材料
• 11.1 引言 • 11.2 材料性质 • 11.3 太阳电池的结构及工作原理 • 11.4 薄膜材料及太阳电池的制备工艺 • 11.5 薄膜太阳电池的发展现状和前景
11.1 引言
近年来光伏市场发展及其迅速。为了适应太 阳电池高效率、低成本、大规模生产化发展的 要求,最有效的办法是发展薄膜太阳电池技术。
3)电学性质
CuInSe2材料的电学性质(电阻率、导 电类型、载流子浓度、迁移率)主要取决 于材料各元素组分比,以及由于偏离化学 计量比而引起的固有缺陷(如空位、填隙 原子、替位原子),此外还与非本征掺杂 和晶界有关。
11.3 太阳电池的结构及工作原理 11.3.1 CdTe/CdS太阳电池
CdTe/CdS薄膜太阳电池参数的理论值 为:开路电压(VOC)1050mV;短路电流 (JSC)30.8mA/cm2;填充因子(FF) 83.7;转换效率约27%。 下图列出典型CdTe/CdS太阳电池性能。
CSS方法制备CdTe薄膜的优点是,蒸发 材料损失少,结晶方向好,光伏特性优良。
11.4.2 CdS/ CdTe太阳电池制备中的主要影响 因素
1)CdCl2处理 在制作高效CdS/ CdTe太阳电池中,CdTe 层生长期间用CdCl2或Cl2进行热处理。 C了d器Cl2件处得理输改出善特了性太和阳均电匀池性得。性能,提高
11.3.2 CuInSe2太阳电池
近20年来,出现了多种以CuInSe2薄膜 材料为基础得同质结太阳电池和异结太阳 电池主要有:
① n-CdS/P-CuInSe2太阳电池 ② Pin型CdS/ CuInSe2太阳电池 ③ (ZnCd)S/ CuInSe2太阳电池11.4 薄膜材料及太Fra bibliotek电池得制备工艺
CdTe是Ⅱ-Ⅵ族化合物半导体,其结构与Si、Ge有相似之处,即 其晶体主要靠共价键合物结合,但具有一定的离子性。
11.2.2 CdS薄膜材料性质
1)结构性质
CdS是非常重要的Ⅱ-Ⅵ族化合物半导体材料。 CdS薄膜具有纤锌矿结构,是直接带隙材料, 带隙较宽,为2.42eV。实验证明,由于CdS层 吸收的光谱损失不仅和CdS薄膜的厚度有关, 还与薄膜形成方式有关。
2)背接触
制备CdTe太阳电池工艺最难和最弱的部 分是稳定的低电阻背接触。形成背接触电 极的程序为:①腐蚀或表面制备;②使用 含Cu、Hg、Pb或Au的膜;③连续在大于 150℃中热处理。
11.4.3 CuInSe2薄膜生长工艺 CuInSe2薄膜生长方法主要有真空蒸发
法、Cu-In合金膜的硒化处理法、封闭空 间气相输运法、喷涂热解法、射频溅射法 等。
11.2.2 CuInSe2薄膜材料性质
1)结构性质 CuInSe2是非常重要的Ⅱ-Ⅵ族化合物半导体材料。
具有黄铜矿、闪锌矿两个同素异形的晶体结构。
CuInSe2是直接带隙半导体材料,77K时的带隙为 1.04eV,300K时为1.02eV,带隙对温度变化不敏感。
2)光学性质
CuInSe2具有一个0.95eV~1.04eV的允许直接本征 吸收限和一个1.27eV的禁带直接吸收限,以及由于 DOW Redfiled效应而引起的在低吸收区的附加吸收。