cdzntecds薄膜太阳能电池的制备.doc
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1、密 级公开学 号101557毕 业 设 计(论 文)CdZnTe/CdS薄膜太阳能电池的制备院(系、部):材料科学与工程姓 名:刘志军年 级:材101专 业:材料科学与工程指导教师:曾冬梅教师职称:讲师 2014年 06月06日北京北京石油化工学院学位论文电子版授权使用协议CdZnTe/CdS薄膜太阳能电池的制备系本人在北京石油化工学院学习期间创作完成的作品,并已通过论文答辩。本人系作品的唯一作者,即著作权人。现本人同意将本作品收录于“北京石油化工学院学位论文全文数据库”。本人承诺:已提交的学位论文电子版与印刷版论文的内容一致,如因不同而引起学术声誉上的损失由本人自负。本人完全同意本作品在校园
2、网上提供论文目录检索、文摘浏览以及全文部分浏览服务。公开级学位论文全文电子版允许读者在校园网上浏览并下载全文。注:本协议书对于“非公开学位论文”在保密期限过后同样适用。 院系名称:材料科学与工程学院 作者签名:刘志军 学 号:101557 2014年6月北 京 石 油 化 工 学 院毕 业 设 计 (论 文) 任 务 书学院(系、部) 材料系 专业 材料科学与工程 班级 材101学生姓名 刘志军 指导教师/职称 曾冬梅/讲师 1.毕业设计(论文)题目CdZnTe/CdS薄膜太阳能电池的制备2.任务起止日期: 2014 年 2 月 17 日 至 2014 年 5 月 30 日3.毕业设计(论文)
3、的主要内容与要求(含课题简介、任务与要求、预期培养目标、原始数据及应提交的成果)CdZnTe是一种性能优异的新型II-VI族化合物半导体。CdZnTe晶体具有闪锌矿结构,它是由Cd(Zn)和Te原子各自组成的面心立方晶格沿空间对角线彼此位移四分之一对角线长度而构成。CdZnTe(简称为CZT)薄膜是近年发展起来的一种性能优异的新型半导体材料。由于其电阻率高、原子序数大、量子效率高、电荷传输性能优异及禁带宽度大等物理特性,可广泛应用于天文、医学、工业、军事和薄膜太阳能电池等领域。与CdTe/CdS薄膜太阳能电池相比,CdZnTe薄膜缺陷少,且电学性能高,因此,CdZnTe/CdS薄膜太阳能电池具
4、有巨大的发展潜力。本课题主要通过超高真空多功能磁控与离子束联合镀膜设备制备CdS/CdZnTe薄膜太阳能电池,并通过查找相关的资料和必要的试验,对所制备的太阳能电池进行检测分析对比,通过研究所制备CdS/CdZnTe薄膜太阳能电池的性能,改进制备的工艺,提高太阳能电池的效率。通过本课题的研究,培养学生查询收集文献资料和外文翻译的能力,写出一篇论文综述,翻译一定数量的外文资料(20000个英文字符);查阅中英文文献(20-40篇)。预期培养目标:通过一学期完成毕业设计论文的过程,得到一篇有学术价值的论文,以便今后应用于生产实际。最终提交材料:文献综述、外文资料的翻译文稿(含原文)、毕业论文。4.
5、 主要参考文献 1 韦永林.碲锌镉探测器的制备及性能研究.成都:四川大学,2005. 2 Sellin P J.Thick flim compound semiconductors for X-ray imaging applicationsJ. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research A, 2006,563:1-8. 3 James R B,Schiratio R C. Hard X-ray,gamma-ray and neutron detector physicsC. Colorado:Proceedings of SPIE
6、-the International Societyfor Optical Engineering,1999. 4 Brinkman A W 1994Properties of Narrow Gap Cadmium-Based Compoundsedited by P. Capper (IEE, London 1994),10591 5 Wei C, Lianghuan F, et al.Produce technology of CdTe thin film modules and design of manufacture lineJ.Photovoltaic Energy Convers
7、ion,2006,585 6 Cunningham D,Davies K,Grammond L et al.Large area Apollo module performance and reliability.In:28th IEEE Photovoltaic Specialists Conference,2000,13 7 潘松海,周海,曾冬梅.铝诱导对磁控溅射制备CdZnTe薄膜结晶的影响.功能材料,2013年,44 卷(第 4 期):1-3 8 R.S. Singha, V.K. Rangarib, S. Sanagapallia. Nano-structured CdTe, CdS
8、 and TiO2 for thin film solar cell applications Solar Energy Materials & Solar Cells 82 (2004) 315330.5.进度计划及指导安排1)2014.2.17-2014.2.28 理论基础知识学习,准备开题报告,确定模拟方案。2)2014.3.03-2014.3.14 纂写开题报告,进行开题报告。3)2014.3.17-2014.3.28 购买实验材料,加工处理靶材,确定实验参数4)2014.4.01-2014.5.09 制备CdZnTe/CdS薄膜太阳能电池及测试分析。5)2014.5.12-2014.
9、5.30 纂写毕业论文。6)2014.5.30-2014.6.10 准备答辩。任务书审定日期 2014年 2月 17日 系(教研室)主任(签字) 任务书批准日期 2014年 2月 18日 教学院(系、部)院长(签字) 任务书下达日期 2014年 2月 19日 指导教师(签字) 计划完成任务日期 2014年 5 月 30日 学生(签字) 摘 要随着能源和环境问题的日益严重,人们对电能的需求量越来越大,开始日益关注于可再生能源的开发和应用。太阳能电池能够将可再生的太阳能转化成为人们所需的电能,因而,在过去的几十年中,太阳能电池得到了很快的发展。薄膜太阳能电池因其材料的消耗低、能制备大面积组件而且有
10、利于工业化生产等优点,成为太阳能电池中迅速发展的一个分支。CdZnTe/CdS薄膜太阳能电池是在CdTe/CdS薄膜太阳能电池基础上发展起来的一种新型的太阳能电池,本文主要讲述了利用磁控溅射法制备CdZnTe/CdS薄膜太阳能电池。在不同的溅射功率、溅射时间、溅射压强和溅射温度条件下制备太阳能电池,通过紫外可见分光光度计和Keithley半导体性能测试系统对所制备的电池进行透射率和光电转换效率分析,进而研究出功率、时间、压强和温度对太阳能电池转换效率的影响,总结出最佳的组合制备出转换效率高的太阳能电池。关键词:太阳能电池,效率计算,磁控溅射AbstractAs the energetic an
11、d environmental problems become more serious, people s demand for electric power is increasing. People are paying more and more attention to the development and application of the renewable energy. The solar cell can transform the solar energy into electric energy needed by the people. Therefore, th
12、e solar cell has gained a fast development in the past few decades. Because the thin film solar cells have the low material consumption, can produce large area assembly and is favorable for industrialized production and they have other advantages, the thin film solar cells become one of branches whi
13、ch are developingrapidly in the solar cell field.CdZnTe/CdS thin film solar cells is in CdTe/CdS thin film solar cells based on a new type of solar cells, this article mainly tells the story of CdZnTe prepared by magnetron sputtering method/CdS thin film solar cells.In different power, time, pressur
14、e and temperature under the condition of the preparation of solar cells, and by uv-vis spectrophotometer and Keithley semiconductor performance testing system for the preparation of the cell transmission rate and the photoelectric conversion efficiency analysis, and then study the power, time, press
15、ure and temperature on the influence of the solar cell conversion efficiency, sums up the best combination of high conversion efficiency of solar cell is prepared.Keyword:Solar cells, efficiency of computation, magnetron sputtering目 录摘 要Abstract目 录第一章 文献综述11.1 引言11.2 太阳能电池介绍21.2.1太阳能电池的发展历程21.2.2太阳能
16、电池的原理31.2.3太阳能电池的种类51.3 CZT简介71.4CZT薄膜的制备方法81.4.1磁控溅射法81.4.2进空间升华法(CSS)91.5 本文主要研究的内容及方法10第二章 实验设备及电池的制备112.1 磁控溅射112.1.1 磁控溅射的基本原理112.1.2 实验装置122.1.3 磁控与等离子束联合镀膜设备操作规程132.1.4 工艺流程142.1.5 工艺参数152.2 Keithley半导体特性分析系统简介152.2.1 Keithley 4200-SCS主要特点及优点172.2.2 Keithley 4200-SCS设备操作规程172.3 电池的制备182.3.1 窗
17、口层材料182.3.2吸收层材料192.3.3背电极192.4 太阳能电池性能参数222.4.1 短路电流密度Jsc222.4.2 开路电压Voc222.4.3 填充因子FF222.4.4 太阳能电池的光电转化效率23第三章 太阳能电池性能分析243.1 CdZnTe薄膜溅射功率对电池性能的影响243.1.1 CdZnTe薄膜溅射功率对太阳能电池光学性能的影响243.1.2 CdZnTe薄膜溅射功率对太阳能电池电学性能的影响253.2 CdZnTe薄膜溅射时间对太阳能电池性能的影响263.2.1 CdZnTe薄膜溅射时间对太阳能电池光学性能的影响263.2.2 CdZnTe薄膜溅射时间对太阳能
18、电池电学性能的影响273.3 CdZnTe薄膜溅射压强对太阳能电池性能的影响293.3.1 CdZnTe薄膜溅射压强对太阳能电池光学性能的影响293.3.2 CdZnTe薄膜溅射压强对太阳能电池电学性能的影响303.4 CdZnTe薄膜溅射温度对太阳能电池性能的影响313.4.1 CdZnTe薄膜溅射温度对太阳能电池光学性能的影响313.4.2 CdZnTe薄膜溅射温度对太阳能电池电学性能的影响32第四章 结论34参考文献35致 谢38声 明39第一章 文 献 综 述1.1 引言随着全球气候变迁、空气污染问题日益严重,而非再生资源日趋短缺,面对国际油价不断攀升,石油危机即将再次爆发,全世界即将
19、发起能源战争,无论钓鱼岛问题,还是南海问题等,都是由于他国垂涎于海底深藏的油气资源引起的,而太阳能电池为缓解能源危机提供了一种切实可行的方法,而正是基于此背景,各国大力促进光伏产业的迅速发展。太阳能作为可再生资源,取之不尽用之不竭,世界各国都对太阳能的开发利用给予了大量投入。目前,太阳能电池已被广泛运用到日常生活,如路灯照明、光伏建筑、计算机、飞行器、汽车、热水器等,发展潜力巨大,它在能源的运用中将扮演极其重要的角色。国际上太阳能电池的研究与开发具有领先地位的是德国、日本、美国、澳大利亚等发达国家。从太阳能电池产业和利用上看,日本,德国、英国、美国和西班牙发展最快。由于太阳能电池较其他能源价格
20、高,与其他常规能源的竞争处于劣势,需要政府在政策和法律方面给予资助才能促进其发展。德国在1991年发布了鼓励可再生能源发展法。2003年日本颁布了RPS法,其内容是包含设立清洁能源电力发展基金和市民安装小型的太阳能发电装置的资金补助。由于能源危机和全球变暖,世界很多国家都提出了自己的太阳能光伏发电计划。1997年美国提出了太阳能“百万屋顶计划”,在100万建筑物上安装太阳能系统。继日本的阳光计划和德国的1993年提出10万屋顶发电计划之后,2000年中国政府提出光明计划1-4。薄膜太阳能电池,顾名思义,其是在塑胶、玻璃或是金属基板上形成可产生光电效应的薄膜,厚度仅需数m,因此在同一受光面积之下
21、比普通太阳能电池大幅减少原料的用量。薄膜太阳能电池并非是新概念的产品,实际上人造卫星就早已经普遍采用砷化镓(GaAs)所制造的高转换效率薄膜太阳能电池板(以单晶硅作为基板,转换效能在30%以上)。不过,一方面因为制造成本相当高昂,另一方面除了太空等特殊领域之外,应用市场并不多,因此直到近几年因为太阳能发电市场快速兴起后,发现硅晶圆太阳电池在材料成本上的局限性,才再度引起为产业研发的关注,目标则是发展出材料成本低廉,又有利于大量生产的薄膜型太阳能电池。自2006下半年以来,因全球太阳能市场需求成长,造成硅原料供应不足、硅晶太阳能电池及模组生产成本水涨船高。而薄膜太阳能电池因具有轻薄、低成本、可挠
22、曲、多种外观设计等优点,成为继硅晶太阳能电池之后,被认为是当前最具发展潜力的太阳能技术。在薄膜太阳能电池中,CdS/CdTe电池制备工艺简单,成本相对低廉,易于实现大规模商业化生产而备受重视。但是,由于CdTe薄膜缺陷多,电学性能不如CdZnTe薄膜材料好等原因,越来越多的科研工作者将研究重心转移到CdZnTe/CdS薄膜太阳能电池。CdZnTe是一种性能优异的新型II-VI族化合物半导体。CdZnTe晶体具有闪锌矿结构,它是由Cd(Zn)和Te原子各自组成的面心立方晶格沿空间对角线彼此位移四分之一对角线长度而构成5。CdZnTe(简称为CZT)薄膜是近年发展起来的一种性能优异的新型半导体材料
23、。由于其电阻率高、原子序数大、量子效率高、电荷传输性能优异及禁带宽度大等物理特性,可广泛应用于天文、医学、工业、军事和薄膜太阳能电池等领域6-8。1.2 太阳能电池简介1.2.1 太阳能电池的发展历程诺贝尔奖获得者美国Rice University的Smalley教授曾经指出,在未来的50年里,人类面临着随之而来的10大问题中,能源问题排在首位。目前人类使用的能源中,化石能源占90%以上。而到21世纪中叶,其比例将减少到人类使用能源的一半,达到其极值,之后核能和可再生能源将占主导地位。到2100年时,可再生能源将占人类使用能源的1/3以上9。在诸多可再生能源中,包括太阳能、风能、潮汐能、地热能
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