ITBEAR科技资讯
网站首页 科技资讯 财经资讯 分享好友

前沿光伏技术之多结叠层太阳电池:让阳光发挥大能量的黑科技

时间:2025-09-12 10:52:24来源:互联网编辑:茹茹

一、引言

太阳每天向地球输送的能量足以满足人类全年的电力需求,但传统太阳电池只能捕获其中一小部分。如何让每一缕阳光发挥最大价值?多结叠层太阳电池(Multijunction Solar Cells, MJSCs)正是科学家们给出的终极答案之一——这种 " 叠叠乐 " 式的光伏技术,正以接近 50% 的超高效率刷新能源转换的效率纪录,且理论效率可以超过 65% [ 1 ] 。Fraunhofer ISE 研发的基于晶片键合四结聚光太阳电池在 AM1.5D 光谱和 665 倍聚光条件下创下 47.6% 的效率记录 [ 2 ] ,远远高于单结太阳电池 33% 的 Shockley-Queisser 极限效率 [ 3 ] 。

MJSCs 最初是为太空任务而生。在太空中,面积和重量是关键限制,而高效率的多结电池完美解决了这一问题。例如,国际空间站的太阳能板就采用了多结叠层技术,即使经过 15 年辐射暴露,仍能保持 88% 的初始效率。如今,这项技术正在走向地面,特别是在聚光光伏(CPV)系统中。通过透镜或反射镜将阳光聚焦到电池上,CPV 能够以更小的电池面积产生更高的功率。在阳光充足的地区(如中东),CPV 电站的效率和性价比已接近甚至超过传统硅基电站 [ 4 ] 。。

二、多结叠层电池:光伏界的 " 叠叠乐 "

传统单结太阳电池可以利用的光谱部分由其半导体材料的带隙决定。能量低于带隙的光子不会被吸收,因此总是会损失。能量高于带隙的光子通常被很好地吸收,但带隙之外的多余能量会因热化过程而损失。MJSCs 的核心思想是 " 分工协作 "。通过在基板上堆叠多个不同带隙的半导体层,在各个半导体层之间制备隧穿二极管,用作不同子电池之间的低欧姆和高度透明的互连。如图 1 所示 [ 5 ] ,各个半导体材料的带隙经过精确设计,每一层专门捕获从近紫外到中红外的不同波段的能量,这种多带隙方法通过减少热化损失和最大限度地吸收光子,显著提高了太阳电池的整体效率。III-V 族半导体材料由元素周期表第 III 族和第 V 族元素的化合物组成,由于材料种类繁多、带隙可调、高载流子迁移率和优异的光电性能,尤其适用于 MJSCs [ 1 ] 。如图 2 所示,磷化铟镓(InGaP)、砷化镓(GaAs)、磷化铟(InP)、砷化铝镓(AlGaAs)、砷铝铟(InAlAs)、磷化镓铟砷(GaInAsP)、氮化镓铟磷化物(GaInNP)、砷铟(InGaAs)、砷镓铋(GaAsBi)和锗(Ge)等材料已被广泛用作 MJSCs 的不同子电池 [ 6 ] 。

图 1. 具有 1.9 eV、1.4 eV、1.2 eV 和 0.9 eV 结的 4J 叠层电池的示意图结构。1.2eV 和 0.9eV pn 结基于 GalnNAsSb [ 5 ] 。

图 2. 由 III-V 半导体材料制成的不同多结太阳电池的示例草图 [ 1 ]

MJSCs 结构的定义分为三个步骤。基于理论计算确定最佳带隙组合(见图 3);其次,选择合适的材料作为子电池;实现整体架构 [ 1 ] 。目前已经采用了各种制造技术来开发 MJSCs,如外延生长、晶片键合和单片集成,每种技术在控制缺陷密度、提高可扩展性和效率优化方面都有其独特的优势和局限性 [ 6 ] 。

外延生长是制造 MJSCs 最广泛采用的方法,沉积半导体层时可以精确控制其厚度和成分。常用的外延生长方法包括金属有机化学气相沉积(MOCVD)、金属有机气相外延(MOVPE)、分子束外延(MBE)和液相外延(LPE)。晶片键合是制造倒置变质(IMM)MJSCs 的关键技术,其中子电池使用直接或粘合键合方法集成。这种技术有利于组合不同的材料,克服外延生长方法中经常出现的晶格失配限制。虽然晶片键合为高效器件制造提供了一条途径,但它也带来了界面缺陷、错位和键合良率问题等挑战,需要进一步优化以实现大规模生产。单片集成是在单个基底上直接生长半导体层,确保晶格匹配,以防止形成失配位错并提高器件性能,这种技术有利于开发紧凑、高效的 MJSCs,其中所有结都在单个处理步骤中顺序生长。虽然单片集成为高效、高稳定性的 MJSCs 提供了一种有前景的方法,但必须解决材料兼容性、应变管理和成本考虑等挑战,以提高其商业可行性 [ 6,7 ] 。

图 3. 在 AM1.5g(1×1000W/m2)和 500 倍聚光 AM1.5d(500×1000W/m2)条件下不同 pn 结(子电池)数量的理论效率极限 [ 1 ]

三、挑战与未来:降低成本是关键

MJSCs 是太空应用的首选,因为它们具有无与伦比的抗辐射性、高功率重量比和在极端环境中的长期稳定性。太空中没有大气吸收和散射,这使得 MJSCs 能够在没有光谱失真的情况下以最大的理论效率运行。它们在强烈的太阳辐射下保持高性能的能力使其成为卫星动力系统、太空探测器和地外探索任务的理想选择 [ 8 ] 。但是 MJSCs 在陆地环境中的使用仍然有限,主要由于高制造成本和复杂的制造工艺。

尽管与传统的硅基太阳电池相比,MJSCs 的效率更高,但每瓦的成本仍然要高出几十倍 [ 1 ] ,这限制了它们在一般商业或住宅用途中的广泛使用。但是聚光光伏(CPV)系统的出现使得 MJSCs 的地面应用不再遥不可及,CPV 系统使用廉价的聚光光学元件,如镜子或透镜,将光聚焦在小面积的太阳电池上,电池在高太阳强度下(500~1000 suns)运行,从而增加太阳电池的入射功率 [ 6 ] 。太阳电池面积相对较小,从而节省了昂贵的半导体材料,并允许使用更复杂、更昂贵的多结太阳电池 [ 9 ] 。CPV 系统对于空间有限的应用尤其有益,例如屋顶或公用事业规模的太阳能发电场。进一步研究优化 MJSCs 和 CPV 系统之间的集成可以为高效太阳能发电开辟新的可能性。

四、结语

从太空到地面,多结叠层电池正重新定义太阳能的极限。这项融合量子物理、材料科学与光学工程的杰作,不仅承载着人类对清洁能源的终极想象,更在默默书写着一个全新的能源时代——在那里,阳光将比我们想象的更加 " 有力 "。

参考文献

[ 1 ] Philipps S P, Bett A W. III-V Multi-junction solar cells and concentrating photovoltaic ( CPV ) systems [ J ] . Advanced Optical Technologies, 2014, 3 ( 5-6 ) : 469-478.

[ 2 ] Helmers H, Höhn O, Lackner D, et al. Advancing solar energy conversion efficiency to 47.6% and exploring the spectral versatility of III-V photonic power converters [ C ] //Physics, Simulation, and Photonic Engineering of Photovoltaic Devices XIII. SPIE, 2024, 12881: 6-15.

[ 3 ] Rühle S. Tabulated values of the Shockley – Queisser limit for single junction solar cells [ J ] . Solar energy, 2016, 130: 139-147.

[ 4 ] Baiju A, Yarema M. Status and challenges of multi-junction solar cell technology [ J ] . Frontiers in Energy Research, 2022, 10: 971918.

[ 5 ] Aho A, Isoaho R, Hytönen L, et al. Lattice ‐ matched four ‐ junction tandem solar cell including two dilute nitride bottom junctions [ J ] . Progress in Photovoltaics: Research and Applications, 2019, 27 ( 4 ) : 299-305.

[ 6 ] Raisa A T, Sakib S N, Hossain M J, et al. Advances in multijunction solar cells: an overview [ J ] . Solar Energy Advances, 2025: 100105.

[ 7 ] Cariou R, Benick J, Beutel P, et al. Monolithic two-terminal III – V//Si triple-junction solar cells with 30.2% efficiency under 1-sun AM1. 5g [ J ] . IEEE Journal of Photovoltaics, 2016, 7 ( 1 ) : 367-373.

[ 8 ] Li J, Aierken A, Liu Y, et al. A brief review of high efficiency III-V solar cells for space application [ J ] . Frontiers in Physics, 2021, 8: 631925.

[ 9 ] Wiesenfarth M, Anton I, Bett A W. Challenges in the design of concentrator photovoltaic ( CPV ) modules to achieve highest efficiencies [ J ] . Applied Physics Reviews, 2018, 5 ( 4 ) .

更多热门内容
爱旭荣登彭博新能源财经Tier 1榜单
近日,彭博新能源财经(BloombergNEF)公布2025年第三季度 “全球光伏组件厂商分级”排名,爱旭再次成功入选一级光伏组件厂商名单(Tier 1),彰显出爱旭在全球光伏市场的强劲影响力与竞争力,为爱旭在光伏行业领先地位再添新注脚。彭博新能源财经是全球最具公信力的第三方

2025-09-10

新网银行启动“智擎AI+”:人人AI,处处AI
近日,新网银行“智擎AI+”战略升级,提出“人人AI,处处AI”的目标。此次战略升级不仅强调技术底座的稳固,更强调AI在业务场景中的深度落地,意在通过智能化赋能,提升服务效率与业务价值,推动银行数字化转型进入新阶段。只有底层架构稳固,上层应用才能接地气“AI的

2025-09-09

新商业模式破局!爱旭打造反内卷新生态,开启光伏价值新周期
近日,爱旭股份与河北塞航新能源科技有限公司正式达成战略共识,宣布将共同成立合资公司,聚焦河北省工商业光伏市场,通过技术、资源与商业模式的深度融合,为客户提供高效组件与能源解决方案一体化服务,携手推进光伏的规模化与高质量应用。新设立的合资公司由塞航控股

2025-09-03

ABC分置法的背后是什么?
在光伏产业追求极致效率的道路上,BC电池因其正面无栅线、100%受光的特性,一直被行业公认为单结晶硅技术路线的终极形态。然而,自1975年首次被提出以来,BC技术因制造难度极高、成本居高不下,长期停留在实验室阶段,未能实现规模化应用。直到近年来,爱旭通过全球独创

2025-08-30

海底捞2025上半年营收超207亿,创新驱动与多品牌战略成效显著
8月25日,海底捞发布了2025年上半年业绩报告。报告显示,上半年,海底捞实现营业收入207.03亿元,净利润17.55亿元,核心经营利润达24.08亿元,自营餐厅整体翻台率为3.8次/天,同店翻台率3.8次/天,上半年海底捞接待顾客总数近1.9亿人次,保持行业领先地位。2025年,海底

2025-08-27

海光首选ABC!爱旭中标上海临港1#海上光伏650MW组件招标
日前,上海临港1#海上光伏项目650MW组件招标结果出炉,爱旭以第一中标人,凭借ABC组件在海上光伏高温高湿环境下保持高效、安全发电的价值优势,再次斩获集中式项目大单。该海上光伏项目位于上海市浦东新区上海临港海上风电一期项目海域内。场址离岸距离10-16 公里,场址

2025-08-26

用科技守护善意:爱旭ABC破解公益组织“燃眉之急”
在英国诺福克郡大雅茅斯,社区组织“81中心”(Centre 81)长久以来默默守护着当地的残疾人士和弱势群体。他们不仅开设各类职业技能和康复课程,还悉心提供日常活动与交通接送服务,让这个角落多了一份切实的温暖与支撑。然而,不断攀升的运营成本,尤其是那一笔笔不断上

2025-08-21

主流光伏技术同场竞技,佛山实证项目爱旭ABC脱颖而出
华灯初上,夜幕降临,位于广东省佛山市顺德区的欧雅典广场大厦灯火通明,点缀着城市夜色。而随着太阳升起,大厦楼顶摇身一变,成为主流光伏组件技术的发电量实证“竞技场”。该实证项目选取TOPCon、HJT、BC及爱旭ABC组件各15块,分别串接成组串并接入独立的MPPT控制器,

2025-08-21

上海家化上半年业绩飘红 核心品牌玉泽收入实现两位数增长
8月21日,上海家化(600315.SH)发布2025年半年度业绩报告,公司上半年实现营业收入34.8亿元,同比增长4.8%;实现净利润达2.7亿元,同比增长11.7%。第二季度表现更是亮眼,收入同比增长25.4%,其中美妆品类收入同比增长高达55.7%。上半年。在整体业绩飘红的背景下,核心品

2025-08-21

石头P20 Ultra Plus凭三重热力技术 直击家庭清洁难题
在当今快节奏的生活中,家庭清洁的便捷与高效正成为消费者关注的焦点,扫地机器人虽然已经走进千家万户。但市面上不少但扫地机器人产品依然存在不少痛点。它们很难确保地面真正的洁净无菌,特别是对于有小孩或宠物的家庭,地面洁净程度直接关乎健康安全,小孩娇嫩的肌肤

2025-08-10