一、核心优点
成本优势
材料用量少,制造成本显著低于晶硅电池,可接近传统火电成本;
制造能耗低,生产流程简化,适合大规模连续化生产。
环境适应性
弱光性能优异:在阴天或低光照条件下仍能高效发电;
高温稳定性:高温环境下性能衰减较小,发电效率更稳定;
抗阴影遮挡:受局部遮挡影响小,功率损失低。
设计与应用灵活性
厚度不足1μm,可制成轻质、柔性组件,适配建筑一体化(BIPV)及特殊曲面安装场景;
模块化设计简化安装流程,降低固定和连接成本。
环保特性
生产过程中碳排放低,材料回收难度较小,环境友好性优于晶硅电池。
二、主要缺点
效率与寿命短板
转换效率较低(约6%-15%),仅为晶硅电池的40%-60%,需更大面积实现同等发电量;
光致衰减率较高(约30%),长期稳定性较差,寿命短于晶硅电池。
机械与环境耐受性差
薄膜材料易受湿度影响,需高成本密封封装(阻水性要求为晶硅电池的9倍);
柔性设计导致机械强度低,易受物理损伤(如划痕、冲击)和紫外线老化。
技术成熟度局限
关键材料(如非晶硅)电气特性不及晶硅,制约性能提升;
主流技术(如铜锌锡硫硒电池)仍面临离子迁移等稳定性问题,产业化进程缓慢。
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