起底钙钛矿:获腾讯下注,将颠覆现在的晶硅电池?






作者 | 倾琉@雪球

 如果掺杂新型材料,钙钛矿电池的转换效率最高能达到惊人的50%,是目前晶硅电池的2倍左右。

最近钙钛矿光伏电池热度很高5月5日宁德时代(300750.SZ)董事长曾毓群在业绩说明会上称公司钙钛矿光伏电池研究进展顺利正在搭建中试线

5月8日,ST华钰(601020.SH)因为一种钙钛矿与硒化锑叠层的电池制备技术而荣登雪球杀猪榜

5月12日,广西腾讯创业投资有限公司新增对外投资,新增投资企业为昆山协鑫光电材料有限公司。最令外界关注的是,协鑫光电手握被视为下一代光伏电池技术之一的钙钛矿技术,这不同于当前主流的晶硅电池技术。


昆山协鑫光电材料有限公司成立于2019年12月,专注于颠覆性的下一代钙钛矿太阳能组件的研发、生产,致力于开发大尺寸1m*2m的太阳能组件。

该公司由昆山高新创业投资有限公司、湖北凯辉智慧新能源基金合伙企业(有限合伙)等13位股东共同持股,持股比例未披露。

广西腾讯创业投资有限公司成立于2020年1月6日,法定代表人为李朝晖,注册资本为3000万元。该公司由深圳市腾讯睿投企业管理有限公司间接持股100%。

巨头入场,趁此机会给感兴趣的朋友们普及下钙钛矿相关的知识以及钙钛矿太阳能电池产业化之路

什么是钙钛矿?

钙钛矿与面非面异曲同工其实和钙矿三个字都没什么关系光伏领域的所谓钙钛矿指的是一类与钙钛矿CaTiO3晶体结构类似的ABX3化合物这种结构长成下面这个样子


钙钛矿结构可以用ABX3表示简而言之钙钛矿材料不是指用狭义的钙钛矿做的材料而是具有某种特定结构的材料之总称

为防止歧义下文所述钙钛矿如无特殊说明均指代这种类钙钛矿结构的光伏材料而非字面意义的钙钛矿CaTiO3

2009年当日本科学家Tsutomu Miyasaka首次用钙钛矿太阳能电池发电时光电转换效率仅为3.8%彼时晶硅电池实验室转化效率已经达到了18%左右

仅仅12年过去钙钛矿实验室转换效率的最高纪录已经达到29.8%超过目前效率最高的异质结TOPCon等晶硅技术的效率极限将同为薄膜电池的其它技术路线甩开几条街

钙钛矿光伏电池的优势

1. 相比晶硅钙钛矿材料具有可设计性

材料可以不断迭代是钙钛矿最大的优势1954年硅晶体管问世从彼时到今天晶硅材料从未发生丝毫变化钙钛矿则不同

2009年日本科学家首次用钙钛矿太阳能电池发电此后十年间它的配方多次更迭已发生天翻地覆的变化


钙钛矿光电转化效率是一个渐进过程但相比晶硅演进速度则快了很多

如下图所示钙钛矿用了大概10年左右的时间将转换效率从最初的3.8%提升至目前超过29%的实验室效率记录21年底赶上了过去晶硅四五十年的发展这在光伏技术发展史上从未有过

支持这种快速进步的正是钙钛矿材料和结构的不断改善


2. 光电转换效率极限值高

经过几十年的改进太阳能电池在继续提高晶硅电池的转换效率方面遇到了重大瓶颈;光伏材料在将太阳能转化为电能方面有一个极限

这个极限的高低取决于它们的带隙即将电子从材料中释放出来使其成为电荷载流子在电路中流动所需的能量

晶体硅的带隙为1.1 eV这意味着来自太阳能量小于1.1 eV的光子不能释放电子高于1.1 eV的光子仍可产生电荷载流子但超过1.1 eV的部分光子能量将以热能的形式浪费掉

从1954 年美国贝尔实验室研制出第一个实用的晶硅太阳能电池起其在实验室可实现的最高转换效率就在27%左右

目前晶硅组件不同技术的理论极限分别为

晶体硅太阳能电池理论极限效率29.43%

普通单晶硅电池理想条件下最高效率为24.5%

TOPCon电池理想条件下最高效率为27.5%

HJT电池具有更加高的效率上限28.2%-28.7%。

钙钛矿是直接带隙材料吸光能力远高于晶硅材料新式钙钛矿光伏电池的单层理论效率可达31%钙钛矿双结叠层电池转换效率可达35%钙钛矿三结叠层电池理论效率可达45%以上

而如果掺杂新型材料钙钛矿电池的转换效率最高能达到惊人的50%是目前晶硅电池的2倍左右

3. 从生产端钙钛矿电池的重要优势——显著缩短产业链

目前根据协鑫光电透露100兆瓦的单一钙钛矿电池工厂从玻璃胶膜靶材化工原料进入到组件成型总共只需45分钟

而对于晶硅来说硅料硅片电池组件需要四个以上不同工厂生产加工倘若所有环节无缝对接一片组件完工大概也要三天左右时间用时差异很大


4. 从产能投资来看钙钛矿电池有巨大优势

以1GW产能投资来对比晶硅的硅料硅片电池组件全部加起来需要大约9亿接近10亿元的投资规模而钙钛矿1GW的产能投资在达到一定成熟度后约为5亿元左右是晶硅的1/2


5. 原料优势

从原材料视角钙钛矿是直接带隙材料吸光能力远高于晶硅材料

晶硅组件中的硅片厚度通常为180微米而钙钛矿组件中钙钛矿层厚度大概是0.3微米这里有三个数量级的差异

对比晶硅如果把50万吨硅料完全替换成钙钛矿大概1000吨就可以满足需求所以钙钛矿原料没有任何瓶颈一是用量少二是不存在稀缺性


6. 纯度要求低低能耗

太阳能级的硅料纯度需要达到99.9999%6个9现在还有把标准把纯度拉升至了99.99999%的7个9

但对于钙钛矿只需要1个995%即可满足使用需求这一个9不仅会降低能耗同时对于稳定性也会有一个根本提升

从能耗角度有一个数字可供对比——每1瓦单晶组件制造的能耗大约是1.52KWh而钙钛矿组件能耗为0.12KWh单瓦能耗只有晶硅的1/10这是一个显著优势


7. 制造成本低

从综合成本角度相比于晶硅钙钛矿也有很大优势——单片组件成本结构中钙钛矿材料占比仅约为5%总成本约为5毛到6毛钱左右是晶硅极限成本的50%


8. 实际发电效率高

从温度系数看晶硅组件是-0.3左右这意味着温度每上升1度功率会下降0.3%

也就是说如果出厂标定是20%的效率在实际应用场合当温度升到75度效率大约就只剩16%17%而钙钛矿的温度系数为-0.001非常接近于0因此它的实际发电效率就会显著高于晶硅。


钙钛矿电池的劣势

现在很多对钙钛矿光伏电池了解一些的朋友应该都知道,钙钛矿光伏电池的两个最大的问题:1.稳定性衰减性),2.毒性。那这些问题的实际情况到底是怎么样呢

  1. 稳定性

倘若有人要评判钙钛矿的效率或者稳定性那么请多问一句——你说的是哪一种钙钛矿前两年钙钛矿性能的确不太稳定但时至今日钙钛矿稳定性一点都不比晶硅差

大家对钙钛矿的稳定性提出质疑这其实源自于对晶体结构的质疑

晶硅是一种金刚石结构可以扛到1400多度才开始熔解而钙钛矿是一种六方晶的离子晶体结构它的分解温度大概是摄氏200度-300度

1000多度看起来确实是一个很大的差异但若从实用视角看则可以得到另外一种结论

太阳能电池在地球表面使用温度很难超过75度-85度这个区间所以两三百度足够用而1400度则成为一个巨大冗余

套用木桶效应晶硅的1400度耐高温是一块很长很长的长板但长到一定程度意义就不大了。而晶硅的短板也很明显——杂质容忍度太低

晶硅的光衰比如PERC电池的光衰其实来自硼氧对即使是百万分之级别的硼氧对存在也会造成晶硅在75度时产生1%~4%的效率衰减而钙钛矿则可容忍1%级别的杂质这是百万分之一和百分之一的差别


事实上钙钛矿的稳定性是逐年提升的

2016年有高校针对一块巴掌大小的钙钛矿组件做了一个实验——在标准光源下让该组件连续工作12000个小时结果没有任何衰减

但国内一些媒体对其进行了错误解读——他们以为钙钛矿寿命只有12000个小时从而做出了错误的报道


2019年一个更新的进步出现了

这次改进是在材料配方层面配方更加复杂化同时加入了一些液体在连续70度400小时的光照下没有任何衰减测试延长到1800个小时衰减依然低于5%这个数据非常正面没有任何一种晶硅可以做到


因为不同的封装会带来不同的衰减效果

2020年昆山协鑫光电又围绕封装又进行了一系列工作和实验发现对于封装不好的组件很快就会衰减但良好封装的组件在双8585℃85%RH条件下2000个小时之内没有任何衰减


2020年年底一个更有力量的实验数据也表明钙钛矿的竞争力在晶硅IEC61215标准下钙钛矿组件连续工作9000个小时没有任何衰减可以明确说这个结果同样没有任何一种晶硅能够达到


所以关于钙钛矿太阳能电池的稳定性钙钛矿在稳定性方面是占优的或者说这很可能是钙钛矿的一个优点

2019年的9月底到11月上旬协鑫在连45×65组件上进行75度下连续1000多小时的实测大家可以看到上图这条红色的功率曲线也是没有任何的衰减


2. 毒性含铅量

除了稳定性钙钛矿还有一个问题被经常质疑——铅含量有一些学术界的朋友他们想努力开发一种不含铅的钙钛矿

这可能源自他们对晶硅行业的了解不够他们觉得钙钛矿里含铅是一件大罪过因此要尽可能用一些别的东西替换掉

但实际上如果对晶硅进行研究会发现晶硅行业用铅量远远超过了钙钛矿——虽然硅片不含铅但焊带是铜箔涂铅的每一块标准尺寸的晶硅组件里大概有18克左右的铅


而同样尺寸的钙钛矿组件含铅量不会超过两克钙钛矿的含铅量只有晶硅的1/10所以关于饱受争议的含铅量其实是一个伪问题

阿尔法工场研究院 阿尔法工场旗下研究院.定期发布覆盖A股、美股、港股的上市公司研究报告.
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