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태양전지 시장 동향 및 CIGS 기술 경쟁력 원문보기

태양광발전학회 = Bulletin of the Korea Photovoltaic Society, v.2 no.1, 2016년, pp.48 - 53  

남정규 (삼성 SDI Materials R&D 센터) ,  이동호 ,  양정엽 (군산대학교 물리학과) ,  김동섭

초록이 없습니다.

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제안 방법

  • 그림 5는 Post deposition treatment(PDT) 방법을 적용한 기술을 도식화하여 보여주고 있다.[7] CIGS 층을 형성한 후 NaF나 KF를 이용하여 post treatment를 진행하여 Na, K를 도핑하는 공정을 진행하였다. ZSW는 이후에도 지속적인 디바이스 최적화를 진행하여 21.
  • 8% 효율을 발표하며 기술 경쟁을 가속하였다. 알카리 금속인 K를 후처리하여 밴드갭 제어 및 접합부의 특성을 개선하였다. 고효율을 위해서는 Cu vacancy 및 cation antisite와의 balance를 최적화하는 것이 필수적이다.
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질의응답

핵심어 질문 논문에서 추출한 답변
현재 판매되고 있는 태양전지의 90%는 어떤 태양전지인가? 그림 3은 태양전지 기업별로 생산 용량을 비교한 결과이다. 현재 판매되고 있는 태양전지의 90%는 Si wafer 기반의 태양전지이고 박막의 대략 10% 정도로 기존 발표된 보고서의 예상치에 비해 시장 점유율은 낮은 편이다. 이것은 결정계 태양전지의 가격 변동에 많은 영향을 미치는 wafer의 가격이 안정적으로 낮게 형성되고 있기 때문이다.
태양전지의 효율이 가장 높을 때는? 2eV일 때 가장 높았고, 점차적으로 밴드갭이 커지면서 효율도 올라가는 경향을 보이고 있다. 태양전지의 효율은 개방전압과 단락전류 그리고 Fill factor(FF)의 곱으로 표현되는데, 개방전압과 단락전류의 곱이 가장 높을 때 가장 높은 효율을 갖기 때문이다. 개방전압과 단락전류는 소재의 밴드갭과 광흡수계수에 크게 영향을 받고 이의 조절은 태양전지 효율 향상에 중요한 영향을 미친다.
태양전지 모듈 가격은 하락할 것으로 예측되는 이유는? 공급과 수요를 비교하여 공급 과잉의 정보를 판단하기 위해 그림 2에 예상되는 태양전지 시장수요를 보여주고 있다. 2015년은 58GW, 2016년은 63GW의 수요가 각각 예측되고 있으며, 2015년은 80GW의 태양전지가 생산될 것으로 보여 수요와 예상 생산량을 비교해 보면 대략 22GW의 공급 과잉이 발생된 것으로 예측된다. 이런 이유로 지속적으로 모듈 가격은 하락할 것으로 예측되고 있다.
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참고문헌 (9)

  1. Jaffe JE, Zunger A. Theory of the band-gap anomaly in ABC2 chalcopyrite semiconductors. Physical Review B 1984; 29(4): 1882-1906. 

  2. Alberts V. Band gap optimization in $Cu(In_{1-x}Ga_x)(Se_{1-y}S_y)_2$ by controlled Ga and S incorporation during reaction of Cu-(In,Ga) intermetallics in $H_2Se$ and $H_2S$ . Thin solid films 2009; 517: 2115-2120. 

  3. Contreras MA, Ramanathan K, AbuShama J, Hasoon F, Young DL, Egaas B, Noufi R. Diode characteristics in state-of-the-art ZnO/CdS/ $Cu(In_{1-x}Ga_x)Se_2$ solar cells. Progress in photovoltaics: Research and Applications 2005; 13: 209-216. 

  4. NREL Research Cell Efficiency Records, http://www.nrel.gov/ncpv/images/efficiency_chart.jpg 

  5. 2015년 태양광 산업 동향_Quarterly Briefing, The Export- Import Bank of Korea, 

  6. I. Repins, S. Glynn, J. Duenow, T.J. Coutts, W. Metzger and M.A. Contreras, Required Materials Properties for High-efficiency CIGS Modules, Conference paper, NREL/ CP-520-46235 July 2009. 

  7. A. Chifila, P. Reinhard, F. Pianezzi, P. Bloesch, A.R. Uhl, C. Fella, L. Kranz, D. Keller, C. Gretener, H. Hagendorfer, D. Jaeger, R. Erni, S. Nishiwaki, S. Buecheler and A.N. Tiwari, Potassium-induced surface modification of Cu(In,Ga) $Se_2$ thin films for high-efficiency solar cells, Nature Materials 2013; 12: 1107-1111 

  8. JY Yang, J.Nam, D. Kim, W. Jo, Y. Kang, D. Lee, Enhancement of the photo conversion efficiencies in Cu(In,Ga) $(Se,S)_2$ solar cells fabricated by two-step sulfurization process, Applied Physics Letters 2015; 107(19) 193901. 

  9. J. Nam, Y. Kang, D. Lee, JY. Yang, YS. Kim, CB. Mo, S. Park, D. Kim, Achievement of 17.9% efficiency in $30{\times}30cm^2$ solar cell sub-modules by sulfurization after selenization with Cd-free buffer, Progress in Photovoltaics; Research and Applications 2016; 24(2): 175-182. 

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