论文摘要
铜铟镓硒(Cu(In,Ga)Se2,简写GIGS)薄膜太阳能电池以其转换效率高、成本低、性能稳定等优点,而引起国际光伏界的广泛关注。本文主要从高效、低成本以及环境友好等角度出发,研究电池器件中光吸收层和缓冲层等薄膜材料的真空和非真空制备工艺,以期为CIGS薄膜电池的大面积商业化应用奠定基础。论文主要分为三部分,具体内容如下:第一部分主要包括高质量CIS和CIGS薄膜的真空溅射后硒化工艺探索及其反应机理研究。首先,是CIS薄膜的射频溅射后硒化法制备。采用Cu靶和In靶依次溅射CuIn金属预置层,以Se粉取代剧毒H2Se硒化,制备出了接近化学计量比的富铜CIS薄膜,对薄膜结构、形貌和电学性能进行了表征,得到了最佳的硒化温度500℃,并推断出CuSe与InSe在高温下化合生成CIS的反应路线。然后,是CIGS薄膜及器件的射频溅射后硒化法制备。根据高效电池的梯度带隙“三明治”结构设计,采用CuInGa合金靶和In靶交替溅射CuInGa金属预置层,并利用多步分层式硒化法,来降低硒化过程中Ga的偏聚和优化薄膜组分,制备出了高质量的CIGS薄膜及效率器件,得到4.67%的光电转换效率。最后,采用脉冲激光沉积(PLD)后硒化法制备CIS薄膜。利用PLD腔的较高真空度,对金属预置层进行低温合金化,硒化后制备出了符合化学计量比的CIS薄膜,吸收系数达到了105cm-1量级,光学带隙为0.98 eV,并证明了低温合金化工艺有利于CIS单相薄膜的形成。第二部分为CIS薄膜的低成本非真空法制备。首先,采用操作简单的电沉积工艺制备CIS薄膜。以导电玻璃(ITO)为衬底,采用恒电位共沉积的方法成功制备出了符合化学计量比的CIS薄膜,考察了沉积电位、溶液PH值、浓度配比、络合物以及退火工艺等因素的影响,并得出了电沉积CIS薄膜的最佳工艺:配比为Cu:In:Se=1:5:2,络合剂柠檬酸钠的浓度为0.1M/L,在PH值为1.7,电压为1.6V的条件下制备的CIS薄膜较好,退火后薄膜结晶性能大幅度提高。其次,采用同样合成简单、成本低廉的非真空旋涂工艺制备CIS薄膜及器件。分别以Cu-In和Cu-In-Se两种可溶性盐为前驱物,采用简单易操作的旋涂法制备CIS薄膜,探索出了单相性较好的CIS薄膜的非真空旋涂制备工艺,并研究了不同前驱物浆料对薄膜成相质量及性能的影响规律,结果说明Cu-In-Se前躯体更能制备出光滑平整的薄膜,并采用非真空法制备出了CIS效率电池,光电转换效率为0.97%。最后一部分为无毒环保型缓冲层材料ZnS薄膜的制备。首先,主要是采用操作简单的湿法化学浴和电沉积工艺制备ZnS薄膜,探索出了电沉积和化学浴法制备ZnS薄膜的最佳工艺:PH=3,U=0.1V,t=30min;T=80℃,t=15min,考察了退火工艺的影响,并通过各种表征手段对两种工艺进行了比较,对比得出采用电化学法明显优于传统CBD法的结论。其次,则主要想从干法的PLD工艺入手,开发全干法的CIGS制程工艺。在不同的沉积温度下制备出了高质量的ZnS薄膜,对薄膜进行了表征,对比湿法沉积的CdS工艺,具有成本低、无毒环保和更强短波段光吸收的优势,并有望在CIGS薄膜电池缓冲层材料的全干法制程工艺中得到应用。
论文目录
相关论文文献
- [1].CIGS光伏建筑一体化的潜力与未来[J]. 建筑学报 2019(S2)
- [2].绿色能源光伏城市规划初探——CIGS光伏特色小镇规划[J]. 建筑学报 2019(S2)
- [3].基于藏族牧民文化习俗的CIGS光伏扶贫帐篷研究[J]. 建筑学报 2019(S2)
- [4].太阳低辐射地区CIGS光伏技术应用分析[J]. 三峡生态环境监测 2019(02)
- [5].Effect of Mo Se_2 on the performance of CIGS solar cells[J]. Optoelectronics Letters 2019(06)
- [6].碱金属掺杂对CIGS薄膜及电池器件的影响[J]. Engineering 2017(04)
- [7].硒化温度对CIGS/Mo界面微观结构和化学成分的影响[J]. 材料导报 2018(11)
- [8].CIGS薄膜制备工艺研究进展[J]. 广东化工 2018(17)
- [9].Theoretical simulation of performances in CIGS thin-film solar cells with cadmiumfree buffer layer[J]. Journal of Semiconductors 2017(08)
- [10].CIGS薄膜太阳电池柔性化[J]. 电源技术 2015(12)
- [11].CIGS薄膜太阳电池中国专利态势分析[J]. 情报杂志 2013(09)
- [12].CIGS粉体的合成与表征(英文)[J]. 稀有金属材料与工程 2012(S3)
- [13].铜铟镓硒(CIGS)薄膜太阳能电池的研究现状与发展前景[J]. 中国有色金属 2011(S1)
- [14].基于装配式的CIGS光伏建筑幕墙细部研究[J]. 建筑学报 2019(S2)
- [15].真空快速退火对CIGS太阳能电池性能的影响[J]. 无机材料学报 2015(01)
- [16].衬底温度对共蒸法制备CIGS薄膜结构和形貌的影响[J]. 材料科学与工程学报 2015(03)
- [17].热裂解活化硒对CIGS太阳电池开路电压的影响[J]. 发光学报 2015(11)
- [18].Effects of defect states on the performance of CuInGaSe_2 solar cells[J]. Journal of Semiconductors 2014(02)
- [19].Fabrication of high-quality ZnS buffer and its application in Cd-free CIGS solar cells[J]. Optoelectronics Letters 2014(04)
- [20].CIGS薄膜太阳能光伏产业发展现状[J]. 材料导报 2014(19)
- [21].Morphology of CIGS thin films deposited by single-stage process and three-stage process at low temperature[J]. Optoelectronics Letters 2013(06)
- [22].Influence of growth temperature and thickness on the orientation of Cu(In,Ga)Se_2 film[J]. Optoelectronics Letters 2012(05)
- [23].最具发展前景的CIGS薄膜太阳能电池[J]. 建材世界 2010(04)
- [24].彩色CIGS光伏技术在海南三亚珊瑚宫殿商业中心的一体化应用[J]. 建筑学报 2019(S2)
- [25].适用于CIGS薄膜组件光伏直流汇流箱设计[J]. 现代建筑电气 2020(07)
- [26].Characterization of lattice parameters gradient of Cu(In_(1-x)Ga_x)Se_2 absorbing layer in thin-film solar cell by glancing incidence X-ray diffraction technique[J]. Journal of Materials Science & Technology 2020(16)
- [27].使用CIGS四元靶材制备高效率电池研究[J]. 太阳能学报 2018(02)
- [28].Designing novel thin film polycrystalline solar cells for high efficiency:sandwich CIGS and heterojunction perovskite[J]. Journal of Semiconductors 2017(01)
- [29].部分遮挡条件下CIGS组件性能实验研究[J]. 可再生能源 2017(10)
- [30].CIGS电池、靶材及单靶溅射工艺研究进展[J]. 材料导报 2016(03)