նոր
Նորություններ

HJT-ի և TOPCon-ի միջև մրցակցությունը. Ինչու են պերովսկիտային տանդեմային մարտկոցները ֆոտովոլտային տեխնոլոգիայի նոր սիրելին

Ֆոտովոլտային տեխնոլոգիաների արագ զարգացող ոլորտում HJT-ը (հետերոհանգույց) և TOPCon-ը (թունելի օքսիդային պասիվացված կոնտակտ) եղել են արդյունաբերության կիզակետերը: Այնուամենայնիվ, պերովսկիտային նյութերի ներդրմամբ, HJT-ը պերովսկիտի հետ համակցվածը ուշադրություն է գրավում իր եզակի առավելությունների շնորհիվ՝ դառնալով արևային արդյունաբերության թեժ թեմա: Այս հոդվածը ուսումնասիրում է պերովսկիտի հետ համակցված HJT-ի առավելությունները TOPCon-ի համեմատ և թե ինչպես է այս համադրությունը ձևավորում ֆոտովոլտային տեխնոլոգիայի ապագան:

1008-22

1. HJT տեխնոլոգիայի ներածություն

HJT-ն հայտնի է իր բարձր ֆոտոէլեկտրական փոխակերպման արդյունավետությամբ և թույլ լուսավորության պայմաններում գերազանց կատարողականությամբ։ Այն ձևավորում է հետերոհանգույց՝ բյուրեղային սիլիցիումային հիմքի վրա ամորֆ սիլիցիումային բարակ թաղանթ դնելով, նվազեցնելով մակերեսային ռեկոմբինացիան և ուժեղացնելով բջջի բաց միացման լարումը և կարճ միացման հոսանքը։

2. TOPCon տեխնոլոգիայի հետ կապված մարտահրավերները

TOPCon-ը մակերեսային պասիվացման է հասնում՝ բջջի մակերեսին օքսիդային և պոլիկրիստալային սիլիցիումային շերտեր կիրառելով, նվազեցնելով ռեկոմբինացիոն կորուստները: Այնուամենայնիվ, TOPCon-ի միջոցով ավելի բարձր արդյունավետության հասնելը բախվում է մարտահրավերների, այդ թվում՝ բարդ գործընթացների, ծախսերի կառավարման և արդյունավետության հետագա բարելավման դժվարության:

3. Պերովսկիտային նյութերի դերը

Պերովսկիտային նյութերը իդեալական են արևային մարտկոցների արդյունավետությունը բարձրացնելու համար՝ իրենց բարձր կլանման գործակցի, կարգավորելի գոտիական բացվածքի և լուծույթով մշակելի բնույթի շնորհիվ: Պերովսկիտը HJT տեխնոլոգիայի հետ համատեղելով՝ հնարավոր է օգտագործել HJT-ի բարձր արդյունավետությունը և այն էլ ավելի բարձրացնել պերովսկիտի լայն սպեկտրի կլանման հատկությունների միջոցով:

4. HJT-ի և պերովսկիտի համակցված առավելությունները

ա. Ֆոտոէլեկտրական փոխակերպման գերազանց արդյունավետություն.Պերովսկիտի ավելացումը զգալիորեն ընդլայնում է HJT բջիջների սպեկտրալ արձագանքը՝ մեծացնելով լուսաստեղծված կրիչների քանակը: HJT բջիջները, 27.5% տեսական արդյունավետության սահմանաչափով, արդեն գերազանցում են ավանդական ֆոտովոլտային տեխնոլոգիաներին: Հետերոհանգույցային կառուցվածքը, որը հերթագայում է ամորֆ և բյուրեղային սիլիցիումային շերտերը, մաքսիմալացնում է լույսի կլանումը, բարելավելով էներգիայի փոխակերպման արդյունավետությունը:

բ. Ավելի լավ կայունություն.HJT բջիջները ոչ միայն ապահովում են ավելի բարձր արդյունավետություն, այլև գերազանց կայունություն: HJT-պերովսկիտ տանդեմային կառուցվածքը պահպանում է ավելի բարձր արդյունավետություն երկարատև շահագործման դեպքում, ի տարբերություն TOPCon-պերովսկիտի, որը, չնայած ցածր արտադրական ծախսերին, դժվարանում է մրցակցել HJT-ի հետ արդյունավետության առումով:

գ. Պարզեցված արտադրական գործընթաց.Պերովսկիտային նյութերի լուծույթով մշակվող բնույթը նվազեցնում է արտադրական ծախսերը, ինչը կարևոր է էլեկտրաէներգիայի հավասարեցված արժեքի (LCOE) նվազեցման համար: HJT բջիջները նաև ունեն արտադրական առավելություն՝ օգտագործելով ցածր ջերմաստիճանի քիմիական գոլորշու նստեցում (CVD)՝ ամորֆ սիլիցիումի շերտերը նստեցնելու համար, որին հաջորդում են թափանցիկ հաղորդիչ օքսիդը (TCO) և p-տիպի կամ n-տիպի ամորֆ սիլիցիումի շերտերը: Այս պարզեցված գործընթացը նվազեցնում է ծախսերը և բարելավում արտադրողականությունը՝ համեմատած TOPCon-ի բարձր ջերմաստիճանային թրծման գործընթացի հետ, ինչը մեծացնում է արտադրական ծախսերը և որակի փոփոխականությունը:

դ. Բնապահպանական արտադրություն.Պերովսկիտային նյութերը առաջարկում են ավելի էկոլոգիապես մաքուր արտադրական գործընթաց, քանի որ դրանք չեն ներառում թունավոր կամ հազվագյուտ տարրեր: Ի տարբերություն որոշ ֆոտովոլտային նյութերի, որոնք պահանջում են վտանգավոր տարրեր, ինչպիսիք են կապարը կամ կադմիումը, պերովսկիտները զերծ են նման տոքսիններից, ինչը նվազեցնում է շրջակա միջավայրի և առողջության համար ռիսկերը: Ավելին, պերովսկիտները չեն կախված հազվագյուտ տարրերից, որոնց արդյունահանումը կարող է վնասել շրջակա միջավայրին: Դրանց արտադրությունը սպառում է ավելի քիչ էներգիա, ինչը հանգեցնում է ածխածնի արտանետումների նվազմանը:

Ամփոփելով՝ HJT-ի և պերովսկիտի համադրությունը խոստումնալից ուղղություն է ներկայացնում ֆոտովոլտային էներգիայի ապագա առաջընթացի համար, որի առավելությունները՝ արդյունավետության, կայունության, ծախսարդյունավետության և շրջակա միջավայրի կայունության առումով, շատ առումներով գերազանցում են TOPCon-ին։