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技術文章

Cary 5000分光光度計測定太陽能電池的光學性能

閱讀:186          發布時間:2024-10-30

前言單詞 photovoltaic(光電的)是由希臘單詞 photo(光)和物理學家 Volta(伏特:電池的發明者)[1]兩個單詞組合產生的,用來表述太陽能電池將光直接轉化為能量,轉化的理論依據是 Bequerel[2] 在 1839 年發現的光電效應:光照射在固體表面,導致其產生自由電子。太陽能電池由多種半導體材料組成,95% 以上的太陽能電池主要成分是硅,在其中需要有選擇性的摻雜一些其他元素。摻雜的目的是為了在半導體材料內部產生富余的正電荷 (p) 或負電荷 (n) 載體,當兩種不同類型的半導體層結合在一起,就會在接合處形成 p-n 結,形成的電場可使在陽光作用下產生的電荷載體向兩邊分離,通過使用金屬電極,可收集電荷,如果此時給它接上一個外電路,就會形成直流電。硅基太陽能電池尺寸一般在 10 × 10 cm 左右,表面覆蓋透明的防反射 (AR) 涂層用來保護電池的同時防止電池表面反射的光能損失。圖 1 是一個典型的太陽能電池結構示意圖。

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對于任何一個太陽能電池來說,其獲得的電流大小都隨光通量增加而增加,雖然影響電池轉化效率的因素有很多,但電池表面的反射性能是一個非常重要的參數。為了測量這種反射性能,就需要使用到高性能的 UV-Vis-NIR 分光光度計,而且需要配備積分球。積分球用來收集從固體表面(例如太陽能電池)反射出來的光(包括漫反射或者全反射),應用相應的樣品固定附件,積分球也可以用來測定太陽能電池的漫透射性能。本應用簡報將就太陽能電池制造中的幾個階段,用 AgilentCary 5000 UV-Vis-NIR 分光光度計配備外置漫反射附件 2500和小光斑套件附件測定其反射性能展開介紹。


實驗部分儀器[3]– Agilent Cary 5000 UV-Vis-NIR 分光光度計– 安捷倫外置 DRA-2500 積分球– 小光斑套件附件條件將外置 DRA-2500 積分球裝入分光光度計并校準[4]。紫外-可見近紅外譜圖通常在 250–2500 nm 區域內采集,并使用適當的基線校正(零/基線校正)。建議的儀器參數如下:紫外可見區:2 nm SBW,0.1 秒 SAT,1 nm 采樣間隔;近紅外區:能量 3,0.2 秒 SAT,3 nm 采樣間隔;雙光束模式,全狹縫高度。使用Cary 5000 UV-Vis-NIR 分光光度計和外置 DRA-2500 積分球收集反射光譜,當需要的光束圖像較小時,換上小光斑套件。


結果與討論圖 2 是光電池成品和半成品的漫反射光譜圖。沒有防反射涂層、表面粗糙的晶片 (TS3)、有防反射涂層的晶片 (TS2) 和有金屬接觸格柵的晶片成品(圖 3)(TS4) 的光譜圖有明顯差異。為了檢查樣品表面是否均一,在每個樣品不同的點測試2 次,采集光譜圖。

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此外,成品電池的平均反射光譜(TS4,采樣區域包括電池表面和金屬接觸格柵)與只有電池表面的反射光譜(TS4 Diffssk,不包含反射性金屬接觸格柵的反射)之間存在顯著差異,這就突顯了將光束尺寸縮小到足夠小(直徑約 1 mm)的圖 1. 典型的太陽能電池結構示意圖底部金屬板金屬接觸格柵防反射涂層p-n 結n 型半導體層p 型半導體層 優勢:可以收集到金屬接觸格柵之間區域的光譜。結果證實,與電池本身的活性表面相比,金屬接觸格柵的反射率相對較高,這一點符合預期。


結論UV-Vis-NIR 分光光度法可以非常方便地測試太陽能電池的反射和透射性能,應用高性能的分光光度計(例如 Agilent Cary5000 UV-Vis-NIR 分光光度計)配備積分球附件可以快速得到高分辨率、低噪聲的高質量光譜圖,為了對太陽能電池上的微小面積進行采樣測試,需要采用小光斑附件縮小樣品表面的光束尺寸,安捷倫提供外置 DRA-2500 積分球及配套的小光斑套件附件,可以幫助您實現此類測試。


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