晶體硅的帶隙Eg=1.12eV,是一種較為理想的材料。單晶硅是指晶體內(nèi)部晶粒取向相同。單晶硅太陽電池以純度高達 99.9999%的單晶硅棒為原料,相對多晶硅和非晶硅太陽電池,其光電轉(zhuǎn)換效率最高,目前實驗室最高轉(zhuǎn)化效率為24.7%。由于對原料和制作工藝的要求高,其成本也較高。
多晶硅是指在晶體內(nèi)部有多個晶面取向不同的晶粒。與單晶硅太陽電池相比,多晶硅太陽電池制備工藝簡單,也更加經(jīng)濟。但是多晶硅太陽能電池的光電轉(zhuǎn)換效率則要降低不少,其光電轉(zhuǎn)換效率在18%左右,同時其使用壽命也比單晶硅電池短。制品多為直角矩形,色藍,表面細看會有冰花狀紋樣。多晶硅太陽電池比單晶硅制品,生產(chǎn)工序較少,生產(chǎn)時間短,制造成本相對較低,所以在市場上也有重要地位。
非晶硅太陽能電池,采用很薄的非晶硅薄膜(約1 mm厚)制造,硅材消耗很少??芍苯釉诖竺娣e的玻璃板上淀積生成硅半導體薄膜。制備非晶硅的工藝和設(shè)備簡單,制造時間短,能耗少,適于大批生產(chǎn)。但相對的,非晶硅太陽電池的轉(zhuǎn)換效率只有5%-8%,最高達13%,穩(wěn)定性稍差,缺點還是明顯的。不過,由于有在弱光下也能發(fā)電的弱光發(fā)電特點,加上價廉,使它廣泛用在民用產(chǎn)品中。比如個人在戶外時,給電器充電用的便攜式太陽能發(fā)電板。
CdTe材料與太陽光譜非常匹配,帶隙Eg=1.45eV,具有很高的理論效率(28%),目前實驗室中獲得的效率已達17.8%,電池使用周期為20年,其制作成本較低,利于規(guī)?;a(chǎn)。
但相對地,碲在地球上的儲量遠少于硅,鎘作為重金屬元素,毒性大,處理不當有可能會污染環(huán)境。實驗表明碲化鎘太陽能電池組件是安全的,因此碲化鎘電池具有很高的開發(fā)潛力。
CIGS即銅銦鎵硒電池,是CulnSe2和CuGaSe2的混晶半導體,Eg可以隨兩種材料的比例而發(fā)生改變(從1.04eV-1.70eV),目前實驗室得到的最高轉(zhuǎn)化效率為23.2%。該電池壽命長,材料用量少,適合大批量生產(chǎn)。其不足則是需要占用較大面積,容易發(fā)生光致衰減,目前CIGS也是一種具有潛力的電池。
有機染料敏化太陽能電池是以低成本的納米二氧化鈦和光敏染料為主要原料,模擬自然界中植物利用太陽能進行光合作用,將太陽能轉(zhuǎn)化為電能。其優(yōu)勢在于原料豐富、成本低、工藝簡單,無毒無污染。
可惜的是,其轉(zhuǎn)換效率并不高,實驗室中最高轉(zhuǎn)化效率也只有15%,但由于其豐富的顏色和廉價的成本,未來這種材料的電池仍會走進我們的生活中。