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1、經過上述分析,我們認為 HIT 技術的成本下降仍具有較大潛力,可以通過降低銀漿價值量(SMBB、高精度串焊、銀包銅、國產替代、規模效應等)、薄片化、設備投資(PECVD 降本)等途徑進行。我們認為,和木桶效應類似,這幾個路徑往往不是靜態的孤立的下降,而是有一定的協同效應,一定是這些原因共同的作用將異質結變成主流技術。因此,關注4.3. 或許,因為鈣鈦礦/HBC,所以 HITTOPCON 和 HIT 被市場公認為后 PERC 時代的兩種主流技術路線,而我們的前述測算,加上異質結巨大的降本潛力以及天然優勢,都說明了 HIT 或許成為之后的主流電池技術。而HIT 之后會不會有什么技術取代 HIT 技
2、術或者有沒有其他技術的興起阻礙 HIT 電池的興起,因此其他新技術也值得注意,比如鈣鈦礦、IBC 以及 HBC 技術。(1)因為鈣鈦礦,所以異質結鈣鈦礦電池具有效率高、易制備、成本低等優勢。鈣鈦礦太陽能電池的核心是具有鈣鈦礦晶型(ABX3)的有機金屬鹵化物吸光材料。它的帶隙約為 1.5 eV,消光系數高,幾百納米厚薄膜就可以充分吸收 800 nm 以下的太陽光,而且這種材料制備方便,使得鈣鈦礦型結構CH3NH3PbI3不僅可以實現對可見光和部分近紅外光的吸收,而且所產生的光生載流子不易復合,能量損失小,這是鈣鈦礦型太陽能電池能夠實現高效率的根本原因,鈣鈦礦電池轉換效率在 25%左右,組件最高效率是極電光能剛剛發布的 20.5%,與晶硅差距并不大。且鈣鈦礦電池比晶硅成本低出許多。但是鈣鈦礦電池的穩定性差且無法大面積制備。穩定性方面,鈣鈦礦電池在潮濕環境下很容易分解,進而影響到其使用壽命。目前鈣鈦礦電池的壽命多在 1000 小時左右。太陽能電池板工作環境較為惡劣,鈣鈦礦電池不穩定的缺點,對其發展存在極大的影響。制備方面,鈣鈦礦電池的高效只能體現在小尺寸上,一旦面積變大,其效率就會快速下降。之所以會出現此種現象,主要是因為在晶體生長過程中,會出現密度不一,不夠整齊,相互間存在孔隙的情況,導致其轉換效率降低。
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