太陽能光伏技術變革是大勢所趨
太陽能光伏電池的發展,最早可追溯自1954年由貝爾實驗室所發明出來的太陽能電池,當時研發的動機是希望能提供偏遠地區供電系統的能源,那時太陽能電池的效率只有6%。接著從1957年蘇聯發射第一顆人造衛星開始,一直到1969年美國宇航員登陸月球,太陽能光伏電池的應用可說是充分發揮。全球94%的太陽能光伏電池是采用硅晶圓制造。
近年來,業界對以薄膜取代硅晶制造太陽能電池在技術上已有足夠的把握。日本產業技術綜合研究所于去年2月已經研制出目前世界上太陽能轉換率最高的有機薄膜太陽能電池,其轉換率已達到現有有機薄膜太陽能電池的4倍。此前的有機薄膜太陽能電池是把兩層有機半導體的薄膜接合在一起,其太陽能到電能的轉換率約為1%。新型有機薄膜太陽能電池在原有的兩層構造中間加入一種混合薄膜,變成三層構造,這樣就增加了產生電能的分子之間的接觸面積,從而大大提高了太陽能轉換率。
可折疊薄膜的太陽能電池是一種利用非晶硅結合PIN光電二極管技術加工而成的薄膜太陽能電池。此系列產品具有柔軟便攜、耐用、光電轉換效率高等特點;可廣泛應用于電子消費品、遠程監控/通訊、軍事、野外/室內供電等領域。
有機薄膜太陽能電池使用塑料等質輕柔軟的材料為基板,因此人們對它的實用化期待很高。研究人員表示,通過進一步研究,有望開發出轉換率達20%、可投入實際使用的有機薄膜太陽能電池。專家認為,未來5年內薄膜太陽能電池將大幅降低成本,屆時這種薄膜太陽能電池將廣泛用于手表、計算器、窗簾甚至服裝上。
近年來,業界對以薄膜取代硅晶制造太陽能電池在技術上已有足夠的把握。日本產業技術綜合研究所于去年2月已經研制出目前世界上太陽能轉換率最高的有機薄膜太陽能電池,其轉換率已達到現有有機薄膜太陽能電池的4倍。此前的有機薄膜太陽能電池是把兩層有機半導體的薄膜接合在一起,其太陽能到電能的轉換率約為1%。新型有機薄膜太陽能電池在原有的兩層構造中間加入一種混合薄膜,變成三層構造,這樣就增加了產生電能的分子之間的接觸面積,從而大大提高了太陽能轉換率。
可折疊薄膜的太陽能電池是一種利用非晶硅結合PIN光電二極管技術加工而成的薄膜太陽能電池。此系列產品具有柔軟便攜、耐用、光電轉換效率高等特點;可廣泛應用于電子消費品、遠程監控/通訊、軍事、野外/室內供電等領域。
有機薄膜太陽能電池使用塑料等質輕柔軟的材料為基板,因此人們對它的實用化期待很高。研究人員表示,通過進一步研究,有望開發出轉換率達20%、可投入實際使用的有機薄膜太陽能電池。專家認為,未來5年內薄膜太陽能電池將大幅降低成本,屆時這種薄膜太陽能電池將廣泛用于手表、計算器、窗簾甚至服裝上。
文章版權歸西部工控xbgk所有,未經許可不得轉載。
下一篇:大連裝備制造業集聚成“龍”