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硅太阳能电池的研究进展(2)

时间:2021-04-19 21:12来源:毕业论文
1. 1 硅太阳能电池的基本原理 晶态硅和无定形硅是硅的两种状态,具体如下图所示 图1.1 晶态单晶硅 图1.2 无定形硅 硅材料对于太阳能的利用与研究至关重

1. 1 硅太阳能电池的基本原理 

晶态硅和无定形硅是硅的两种状态,具体如下图所示

晶态单晶硅                

     图1.1 晶态单晶硅                     图1.2  无定形硅

硅材料对于太阳能的利用与研究至关重要,晶体硅太阳能电池是目前全世界太阳能电池生产最多的产品,据估算,每生产10个太阳能电池,其中有9个是硅太阳能电池,换句话说,硅太阳能电池的生产总量非常的庞大。硅太阳能电池的主要原理是半导体的光电效应,当太阳光照射到半导体器件上时,由于热激发而产生热生载流子,即形成空穴-电子对,在扩散的过程中受到电池内电场的作用,空穴从n区向p区流动,电子从p区向n区流动,增加外部电路时,电路内部就会有电流流过。硅原子的一般的结构如下图1.3所示图1.3中,正号代表正电荷,表示硅原子,负号代表电子,表示硅原子外围的四个电子。文献综述

图1.3 硅原子的结构

    当在晶体硅中掺入其他杂质时,在高温下杂质可以跟氮,碳,和硅发生化学反应,形成高硬度,耐熔,高导电率和化学惰性的金属氧化物。当把硼掺入硅中时,很多的空穴就会出现在硅晶体中,下图1.4可以很好的描述这个形成过程

                     

        图1.4  参入硼后晶体硅的结构                     图1.5掺入磷后晶体硅的结构

图1.4中,硼原子是黄色的部分,一个硼原子有3个价电子,这时在硅的晶格中,一个硼原子的3个价电子与其周围4个硅原子的价电子形成共价键,缺少一个价电子,因此,很容易从近处夺来一个价电子而使自身电离为负离子,这就是说,掺入硼的硅原子带着一个很容易电离的空穴,形成p型半导体硅。在p型硅中,存在着大量带正电荷的空穴,以及等量的带负电荷的载体,这里空穴是多子,电子是少子,电流主要依靠空穴传输。同样,当在硅晶体中掺入磷原子时,在硅的晶格中,一个磷原子中的4个价电子与其周围4个硅原子的价电子形成共价键,还剩下1个价电子,因为不能被安排在硅原子晶格的正规结构中而游离,致使磷原子电离,形成n型半导体硅。在n型硅中,存在着大量带负电荷的电子,以及等量带正电荷的载体,这里电子是多子,空穴是少子,电流主要依靠电子传输。这样,当p型半导体和n型半导体结合在一起的时候就会在接触面形成电势差,由此形成一个内电场,电场方向由n指向p如图1.6所示。由于存在电势差,电子从p结移向n结,空穴从n结移向p结,并聚集在两侧的电极上,如图1.7,当外部电路接通时,将会有电流流过产生电力。

     图1.6形成的内电场                    图1.7硅太阳能电池的结构示意图 

1. 2硅太阳能电池的制作过程

     自从法国科学家拉瓦锡于1787年首次在岩石中发现硅以来,尤其是19世纪科学家发现硅晶体的半导体性质后,晶体硅便得到了各国科学家们的异常重视。今天,与晶体硅相关的产业发展非常的迅速,其中发展速度最快的产业非晶体硅太阳能电池莫属了。

晶体硅的生产主要有以下五个过程:

1.提纯过程:工业上的提纯方法要求成本低,能够形成产业化。高温下二氧化硅和碳粉发生化学反应生成硅,此时硅的纯度很低,夹杂着大量的杂质,需要进一步提纯。然后将得到的粗硅与氯气发生反应得到四氯化硅,最后用氢气将四氯化硅中的硅元素置换出来得到纯度很高的单晶硅。涉及到的反应化学式如下: 硅太阳能电池的研究进展(2):http://www.751com.cn/wuli/lunwen_73598.html

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