太阳能电池工作原理

太阳能电池工作原理的基础是半导体PN结的光生伏特效应。所谓光生伏特效应就是当物体受到光照时,物体内的电荷分布状态发生变化而产生电动势和电流的一种效应。当太阳光或其他光照射半导体的PN结时,就会在PN结的两边出现电压,叫做光生电压。

太阳能电池工作原理的基础是半导体PN结的光生伏特效应。所谓光生伏特效应就是当物体受到光照时,物体内的电荷分布状态发生变化而产生电动势和电流的一种效应。当太阳光或其他光照射半导体的PN结时,就会在PN结的两边出现电压,叫做光生电压。

当光照射到pn结上时,产生电子--空穴对,在半导体内部P-N结附近生成的载流子没有被复合而到达空间电荷区,受内部电场的吸引,电子流入n区,空穴流入p区,结果使n区储存了过剩的电子,p区有过剩的空穴。它们在p-n结附近形成与势垒方向相反的光生电场。光生电场除了部分抵消势垒电场的作用外,还使p区带正电,N区带负电,在N区和P区之间的薄层就产生电动势,这就是光生伏特效应。

当把能量加到纯硅中时(比如以热的形式),它会导致几个电子脱离其共价键并离开原子。每有一个电子离开,就会留下一个空穴。然后,这些电子会在晶格周围四处游荡,寻找另一个空穴来安身。这些电子被称为自由载流子,它们可以运载电流。将纯硅与磷原子混合起来, 只需很少的能量即可使磷原子(最外层五个电子)的某个“多余”的电子逸出,当利用磷原子掺杂时,得到的硅被成为N型(“n”表示负电),太阳能电池只有一部分是N型。另一部分硅掺杂的是硼,硼的最外电子层只有三个而不是四个电子,这样可得到P型硅。P型硅中没有自由电子2100433B

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太阳能电池工作原理常见问题

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      太阳能电池工作原理的基础是半导体PN结的光生伏打效应。所谓光生伏打效应就是当物体受到光照时,物体内的电荷分布状态发生变化而产生电动势和电流的一种效应。当太阳光或其他光照射半导体的PN结时,就会在P...

太阳能电池工作原理文献

太阳能电池工作原理和应用 太阳能电池工作原理和应用

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完美 .格式 .编辑 专业 .资料 .整理 太阳能电池工作原理及应用 摘 要:太阳能电池 又称为 “太阳能芯片 ”或光电池 ,是一种利用 太阳光 直接 发电的光电 半导 体薄片。它只要被光照到,瞬间就可输出 电压 及电流 。在物理学上称为 太阳能光伏 (Photovoltaic ,photo 光, voltaics 伏特,缩写为 PV),简称 光伏 。 当太阳光照射 p-n 结时,在半导体内的电子由于获得了光能而释放电子, 相应地便产生了电 子——空穴对,并在势垒电场的作用下,电子被驱向 rt 型区,空穴被驱向 P型区,从而使 rt 区有过剩的 电子,P区有过剩的空穴。 于是,就在 p-n 结的附近形成了与势垒电场方向相反的光生电场。 关键词:太阳能;光伏发电;半导体;电 池 太阳能电池的分类简介 太阳能电池根据所用材料的不同,太阳能电池还可分为: 硅太阳能电池 、多元化合物 薄膜太阳能电

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太阳能电池板及其工作原理 太阳能电池板及其工作原理

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太阳能电池板及其工作原理 性能及特点: 太阳能电池分为单晶硅太阳电池(坚固耐用,使用寿命一般可达 20 年。光电转换效率为 15%。)多晶硅太阳电池(其光电转换效率 约 14.5%,材料制造简便,节约电耗,总的生产成本较低非晶硅太阳 电池。)非晶硅太阳能电池 (其光电转换率为 10%,成本低,重量轻, 应用方便。) 太阳能发电原理: 太阳能不象煤和石油一样用交通工具进行运输,而是应用光学原理, 通过光的反射和折射进行直接传输, 或者将太阳能转换成其它形式的 能量进行间接传输。 直接传输适用于较短距离。 基本上有三种方法: 基本上有三种方法:通过反射镜及其它光学元件组合,改变阳光 的传播方向,达到用能地点;通过光导纤维,可以将入射在其一端的 阳光传输到另一端, 传输时光导纤维可任意弯曲; 采用表面镀有高反 射涂层的光导管, 通过反射可以将阳光导入室内。 间接传输适用于各 种不同距离。将太阳能

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在接受太阳光照射时,钙钛矿层首先吸收光子产生电子-空穴对。由于钙钛矿材激子束缚能的差异,这些载流子或者成为自由载流子,或者形成激子。而且,因为这些钙钛矿材料往往具有较低的载流子复合几率和较高的载流子迁移率,所以载流子的扩散距离和寿命较长。

然后,这些未复合的电子和空穴分别被电子传输层和空穴传输层收集,即电子从钙钛矿层传输到等电子传输层,最后被ITO收集;空穴从钙钛矿层传输到空穴传输层,最后被金属电极收集,当然,这些过程中总不免伴随着一些使载流子的损失,如电子传输层的电子与钙钛矿层空穴的可逆复合、电子传输层的电子与空穴传输层的空穴的复合(钙钛矿层不致密的情况)、钙钛矿层的电子与空穴传输层的空穴的复合。要提高电池的整体性能,这些载流子的损失应该降到最低。

最后,通过连接FTO和金属电极的电路而产生光电流。

第1章 太阳能电池概况

1.1 引言

1.2 太阳能电池的种类

1.3 半导体能带结构概念

1.4 半导体能带位置的测定方法

1.5 半导体的掺杂

1.6 光与半导体的作用

1.7 半导体的PN结

1.8 固态太阳能电池的光伏过程

第2章 染料敏化纳米晶太阳能电池基本原理

2.1 半导体-溶液界面

2.2 半导体的导带及价带的测定方法

2.3 染料敏化半导体表面以及光诱导电荷分离

2.4 染料敏化太阳能电池工作原理

2.5 染料敏化太阳能电池的测试方法

第3章 半导体纳米粒子与纳米晶薄膜

3.1 半导体纳米粒子的特性

3.2 半导体纳米粒子的制备方法

3.3 二氧化钛纳米晶薄膜的制备方法

3.4 二氧化钛纳米晶及其薄膜的表征方法

3.5 薄膜的表面电子能谱技术

第4章 染料敏化太阳能电池的敏化剂

4.1 染料敏化剂的概况

4.2 染料敏化剂的特点

4.3 敏化剂的种类

4.4 光敏染料的性质研究

第5章 氧化还原电解质及对电极

5.1 染料敏化太阳能电池的电解质体系

5.2 电解质中的电子转移反应

5.3 对电极上的电子转移反应

5.4 电解质中Li+的影响

5.5 4-叔丁基吡啶(TBP)的影响和作用机理

5.6 染料敏化太阳能电池空穴传输材料研究进展

第6章 染料敏化纳米晶太阳能电池的机理研究

6.1 光诱导电子转移反应

6.2 TiO2纳米晶薄膜电极的光电化学性质

6.3 TiO2纳米晶薄膜电极中的电子输运过程

6.4 TiO2纳米晶薄膜电极与电解液界面的复合反应

第7章 超快光谱及染料敏化太阳能电池中的电子注入

7.1 超快光谱简介

7.2 超短光脉冲与实验方法

7.3 染料与半导体纳米晶薄膜间电子注入研究

第8章 半导体纳米晶及薄膜光电化学体系的研究

8.1 硫化物复合敏化TiO2纳米晶膜电极的光电化学研究

8.2 N3敏化Sr2+表面修饰TiO2纳米晶膜电极光电化学

8.3 染料敏化稀土离子修饰TiO2纳米晶电极的光电化学性质

8.4 InSe纳米粒子的光物理化学性质研究

参考文献

太阳能电池以光电效应工作的结晶体太阳能电池和薄膜式太阳能电池为主流,而以光化学效应工作的湿式太阳能电池则还处于萌芽阶段。太阳能电池工作原理的基础是半导体PN结的光生伏特效应。所谓光生伏特效应就是当物体受到光照时,物 体内的电荷分布状态发生变化而产生电动势和电流的一种效应。

非晶硅太阳电池的工作原理是基于半导体的光伏效应。当太阳光照射到电池上时,电池吸收光能产生光生电子—空穴对,在电池内建电场Vb的作用下,光生电子和空穴被分离,空穴漂移到P边,电子漂移到N边,形成光生电动势VL, VL 与内建电势Vb相反,当VL = Vb时,达到平衡; IL = 0, VL达到最大值,称之为开路电压Voc 当外电路接通时,则形成最大光电流,称之为短路电流Isc,此时VL= 0;当外电路加入负载时,则维持某一光电压VL和光电流IL。

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