電池百科
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目前,已達到規模化生產的N型單晶硅太陽電池有三種,分別是日本松下的N-Si HIT N型硅太陽電池,美國Sunpower IBC結構N型硅太陽電池,以及英利的熊貓N型硅電池。前兩家產品的平均效率已達到22%,英利熊貓電池實驗室效率20.7%,平均效率19.7%。
提到最近的明星材料那莫過于石墨烯,不過最新的一個重要研究成果卻和它無關。維也納技術大學的研究者們宣布他們開發出了世界上最薄的太陽能電池,材料并不是石墨烯。這回的主角是硒化鎢,這種材料能夠吸收光,因此適合用來制造太陽能電池。
太陽能資源是近年來備受重視的新能源,在許多領域都在逐步推廣。不過,因為主流太陽能電池以使用晶體硅為主,發電成本遠遠高于煤電成本,因此推廣一直受到制約。
奧地利維也納科技大學(Vienna University of Technology)的研究人員們首次開發出由二硒化鎢(tungsten diselenide;WSe2)制做的二極體,根據實驗顯示,這種材料可被用于超薄的軟性太陽能電池。
近日,美國麻省理工學院光子與現代電磁學研究小組在光波傳導和控制領域取得重大突破,他們首創光波傳導方向的控制機制,研究成果已發表在最近一期的頂級學術期刊《科學》雜志上。
近年來,光伏產業中的新興技術層出不窮,種類繁多,但是大多都是朝著低成本、高轉換率、柔性方向發展,其中比較成就斐然的是有機太陽能電池和染料敏化太陽能電池兩種。
按照幾年前光伏行業的共識,太陽電池轉換效率每提高1%,太陽電池生產成本可下降10%,發電成本則將會降低10%-15。因此,如何優化工藝,提高產品性能,是光伏企業的競爭性生存和發展的重要關鍵。光伏企業發展之路漫漫其修,關注最新技術動態,才能看到,你到底走得有多遠。
日本昭和殼牌石油(Showa Shell Sekiyu K.K.)旗下全球最大CIS薄膜太陽能電池生產子公司Solar Frontier 2日發布新聞稿宣布,已攜手日本新能源暨產業技術總合開發機構(NEDO)成功將自家的CIS薄膜太陽能電池轉換率提高至20.9%的水準。
太陽能是免費和近乎無限的,對于“能源即生命”的人類而言,沒有理由視而不見、任其浪費。不過,即便是當前光電轉化效率最高、也是最主流的硅片太陽能電池,也僅能將光能的四分之一加以利用。
一項有關光電轉換效率的最新世界記錄已經誕生--多結太陽能光伏電池片轉換效率達到46%,該項技術成果由法國Soitec公司、法國微電子研究機構CEA-Leti與德國弗勞恩霍夫太陽能系統研究所共同開發。
世界領先的有機太陽能薄膜生產公司 Heliatek GmbH創下了透明太陽能電池的能效新紀錄:太陽能電池透光度為40%,能效超過7%。
技術路線之爭總伴隨著科技企業發展,光伏產業也不例外。此前,協鑫與漢能已就晶硅薄膜兩種技術路線各自優劣爭得面紅耳赤。此次高交會場上,漢能又與一家晶硅技術光伏企業狹路相逢,再度引發光伏技術路線之爭。
太陽能電池現在雖然已經開始大量應用,但轉化效率依舊是個大問題。現在有科學家公開了他們的最新研究成果,或許將會成為革命性的新發現。在這種全新的發電板上,科學家安置了無數個波導錐形體,它能夠減慢并吸收光的每一個頻率,形成一種由各波長構成的“彩虹”。
近日,美國設備專業公司Natcore Technology的科學家宣布,通過結合專有先進技術與鐳射加工技術,Natcore已研發出一種全低溫、鐳射加工的太陽能電池。