中国矿大与美伊利诺伊大开发四结光伏电池 效率为43.9%

来源:发布时间:2014-05-08 08:47:59

美国伊利诺伊大学(University of Illinois)与合作伙伴通过使用一些源自印刷的技术,开发出了能够以较高的成品率制造1000倍聚光下转换效率为43.9%的四结光伏电池单元的技术,相关论文已经刊登在学术期刊《Nature Materials》的在线版上。单元的尺寸仅为650μm(0.65mm)见方,适用于聚光型光伏电池,安装了聚光系统的模块的转换效率为36.5%。

开发出该技术的研究小组,由伊利诺伊大学、美国聚光型光伏发电系统制造商Semprius、为这种系统制造多结光伏电池的厂商Solar Junction以及中国矿业大学的研究人员组成。

  开发的四结光伏电池(摄影:Xing Sheng, 伊利诺伊大学,以下同)

  从顶部单元一侧看去

  安装了聚光透镜的模块。

透镜分两级,第一个透镜是由大约2cm见方的透镜粘接而成,第二个透镜(右下角放大图像)是直径为2mm的球形透镜,通过两个透镜的共同作用来实现1000倍的聚光。

这次的光伏电池各层的构成为InGaP/GaAs/InGaAsNSb/Ge,能够用来发电的波长范围十分广泛,覆盖了300nm~1700nm的范围。下面来介绍一下具体制作流程。首先,在GaAs基板上制作InGaP/GaAs/InGaAsNSb三结元件。然后通过蚀刻方式,熔解GaAs基板与光伏电池之间的AlInP层,使GaAs基板容易剥离。

另一方面,在形成了pn结的Ge基板上沉积GaAs层并使其图案化。然后利用旋涂法,在其表面涂抹起到“浆糊”作用的As2Se3溶液。厚度只有10nm。

最后,把表面实施了凹凸加工的硅树脂“PDMS(二甲基聚硅氧烷)”按压在GaAs基板上,将其表面的三结元件转印至PDMS,再通过压接至GaAs/Ge基板等工序,制作出四结光伏电池。

四结光伏电池的先驱同样采用粘接方式制作

四结光伏电池是德国弗劳恩霍夫太阳能系统研究所(Fraunhofer ISE)等在2013年开发出来的,效率高达44.7%(聚光297倍下),是多结型光伏电池的全球最高效率。Fraunhofer ISE也利用晶圆键合的方法,把GaAs晶圆上形成的GaInP/GaAs元件与InP晶圆上形成的GaInAsP/GaInAs元件粘接,制造出了四结光伏电池。

受到晶格常数和电流整合性等条件的限制,四结光伏电池难以通过外延生长的方式来形成所有的化合物半导体层,因此,粘接可能会成为主流制造方法。

顺便一提,在三结光伏电池方面,夏普于2013年开发出了转换效率为44.4%(307倍聚光下)的单元。

此次43.9%的效率虽然并不出众,但其独特之处在于部分制作工序使用了与印章十分相近的、源于印刷的技术以及旋涂法等,成品率高达95%以上。(记者:野泽 哲生,《日经电子》)


索比光伏网 https://news.solarbe.com/201405/08/218575.html
责任编辑:solar_robot
索比光伏网&碳索光伏版权声明:

本站标注来源为“索比光伏网”、“碳索光伏"、"索比咨询”的内容,均属www.solarbe.com合法享有版权或已获授权的内容。未经书面许可,任何单位或个人不得以转载、复制、传播等方式使用。

经授权使用者,请严格在授权范围内使用,并在显著位置标注来源,未经允许不得修改内容。违规者将依据《著作权法》追究法律责任,本站保留进一步追偿权利。谢谢支持与配合!

推荐新闻
国家级零碳园区正式拉开“施工”大幕丨美丽中国·寻找零碳先锋来源:中国能源报 发布时间:2025-12-26 11:47:14

至此,从规划到实景,我国零碳园区建设“大幕”正式开启,零碳园区建设“国家队”重磅扬帆。在山西大同经济技术开发区,正以“园中园”模式建设国家级零碳园区。以上只是首批“国家队”开展零碳园区建设实践的部分缩影。

西交大梁超AM:29.14%! 全钙钛矿叠层电池! 四硫富瓦烯原位双界面调控实现高效Sn-Pb及全钙钛矿电池!来源:钙钛矿人 发布时间:2025-12-26 10:48:30

西安交通大学梁超等人提出一种原位双界面调控策略:在前驱体溶液中引入平面刚性电子给体四硫富瓦烯(TTF)。TTF与锡-铅钙钛矿前驱体组分间的电子给-受相互作用,辅以TTF原位自组装在钙钛矿体相及上下界面的双重富集,协同调控结晶动力学、均化Sn氧化态、促进载流子在体相与双界面处的抽取与输运,并稳固钙钛矿晶格。

34.76%!爱旭两端钙钛矿/异质结叠层电池创新高!来源:钙钛矿工厂 发布时间:2025-12-25 09:46:04

近日,据外媒报道,本在月初由欧洲能源研究联盟联合计划光伏太阳能组织在布鲁塞尔举办的BecomePV2025会议上,爱旭旗下位于德国的研究机构SolarlabAikoEurope介绍了其基于双端 和三端叠层钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池研究的最新进展。两端钙钛矿/叠层电池的潜力取决于其与现有硅太阳能组件制造工艺的兼容性。据该公司称,基于爱旭的ABC电池的概念验证三端钙钛矿/晶硅叠层技术的早期测试结果表明,该技术具有更高的能量产出和更低的平准化电力成本。

苏大袁建宇团队AM: 倒置钙钛矿太阳能电池实现 26.11% 的冠军效率!来源:钙钛矿与OPV薄膜太阳能 发布时间:2025-12-23 14:15:02

效率:DCA-1F共SAMs器件表现最优,冠军PCE26.11%,开路电压1.179V,短路电流密度25.89mA/cm,填充因子85.49%;DCA-0F、DCA-2F共SAMs器件PCE分别为25.21%、25.05%,均高于纯MeO-2PACz对照组。稳定性:30-50%湿度环境下储存1000小时,DCA-1F共SAMs器件保持90%初始PCE;1太阳光照下最大功率点跟踪1000小时,仍维持~90%效率,而纯MeO-2PACz器件500小时后效率衰减超50%。DCA分子与MeO-2PACz在溶液状态下自聚集行为的示意图。近期报道的基于共自组装单分子层策略的高效钙钛矿太阳能电池性能汇总。

四川大学彭强团队NC:溶剂蒸汽扩散驱动多尺度预聚集策略,助力有机太阳能电池突破20.7%效率!来源:先进光伏 发布时间:2025-12-22 16:25:04

论文概览精确调控活性层形貌是提升有机太阳能电池效率的关键,但其复杂性使得实现可重复的最优结构极具挑战。针对此难题,四川大学彭强、徐晓鹏团队创新性地开发了一种溶剂蒸汽扩散策略。实现效率突破:将单结有机太阳能电池效率推升至20.7%以上,跻身世界最高效率行列。结论展望本研究成功开发并验证了一种基于溶剂蒸汽扩散的、用于精确调控非富勒烯受体多尺度预聚集的通用策略。

仁烁光能宣布创下四端子叠层组件效率纪录来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-12-22 13:46:47

仁烁光能宣布,其自研的钙钛矿-硅叠层组件在384.02平方厘米的面积上实现了31.7%的电力转换效率认证,这一数据由TVSD验证。据公司称,这一成果创造了同尺寸四端子串联组件的世界新纪录。另外,公司还报告了一个30×40厘米单结钙钛矿模块实现了24%的效率,而其大型1.2米×0.6米钙钛矿模块的全面积效率达到了22%以上。

陆川:从制造出海到系统服务,中国光伏应对贸易格局重构与电力市场转型路径来源:正泰新能源 发布时间:2025-12-19 08:45:29

12月18日,由中国光伏行业协会主办的“2025光伏行业年度大会”在陕西西安成功召开。正泰新能源董事长陆川受邀出席对话环节,与对外经济贸易大学中国WTO研究院、中国华能集团、隆基绿能、天合光能、阳光电源、上海爱旭新能源等行业专家、企业领袖就行业发展焦点问题进行探讨分析。

中国能建党委书记、董事长倪真与上海电气党委书记、董事长吴磊会谈来源:中国能建中电工程 发布时间:2025-12-18 09:21:10

12月17日,中国能建党委书记、董事长倪真在公司总部与上海电气党委书记、董事长吴磊举行会谈。双方就进一步加强新能源建设、装备制造、科技研发、协同出海等领域务实合作进行深入交流。

Nat Commun:有机太阳能电池突破20%效率!稠环异构化调控非卤化有机太阳能电池的分子堆积与器件性能来源:知光谷 发布时间:2025-12-17 11:19:27

分子骨架几何结构的微小变化影响有机太阳能电池中的分子间相互作用与性能。本文香港理工大学罗正辉等人研究了三种异构小分子受体,以揭示不同稠环构型如何调控分子堆积、电子耦合和薄膜形成。原位光学测量显示,NaO1在成膜过程中促进快速且连续的结构演化,形成平滑的形貌和均匀的相分布。我们的研究结果凸显了稠环异构化如何决定有机太阳能电池中结构-堆积-性能之间的关系。

TOP20硅片企业11月产量排行榜:中环减产近四成,美科开工率超115%来源:索比咨询 发布时间:2025-12-16 13:52:58

榜单说明本榜单由索比咨询发布,聚焦中国光伏组件企业产量、产能匹配度及生产节奏,通过年产能、月度产量、环比变动、开工率四大核心指标,多维呈现行业生产端真实生态。索比咨询不对榜单内容的完整性、准确性或适用性作出任何形式的担保,亦不承担因依赖榜单信息所产生的任何直接或间接责任。

科研引领 产业共赢 | 中信博团队联合中国电建西北院发布大跨距柔性支架最新研究成果来源:中信博新能源 发布时间:2025-12-16 13:35:44

中信博「天柔Pro」系列柔性支架已成为复杂场景下光伏电站建设的优选解决方案。目前,中信博柔性支架系统已成功应用于含山地、农业、鱼塘、污水处理厂等多种复杂场景,以实际运行表现验证了系统在各类场景下的可靠性与经济性。作为光伏支架技术的引领者与深耕者,中信博将一如既往地坚守技术创新航道,致力于将最新的科研成果转化为客户手中更安全、更经济、更可靠的产品,持续赋能光伏支架技产业高质量发展,推动能源可持续发展。