了新的可能。与目前市场上的标准太阳能电池相比,这一效率将使得更多的阳光可以转换为能量。
这一重要的研究障碍已被扫除,同时向研发领域注入的投资继续承诺进一步的进展。弗劳恩霍夫协会 for Solar Energy Systems(弗劳恩霍夫太阳能系统研究所,简称“Fraunhofer ISE”)最近创下了新的能量存留记录。这些太阳能电池公布的能量存留效率为41.1%,从而为整个产业开辟
太阳能电池是一种光有效应并能将光能转换成电力的器件。能产生光伏效应的材料有许多种,如:单晶硅,多晶硅,非晶硅,砷化镓,硒铟铜等。它们的发电原理基本相同,现以晶体为例描述光发电过程。P型晶体硅经过掺杂 几乎改变了一切,甚至人类的思维,20世纪末.我们的生活中处处可见“硅”的身影和作用,晶体硅太阳能电池是近15年来形成产业化最快。生产过程大致可分为五个步骤:a、提纯过程 b、拉棒过程 c、切片过程 d
。凭借接近17%的转换效率,SunPower的新型模块提供了超群的功率密度,以及一种使屋顶安装型PV阵列的外观得以美化的任选“全黑”设计。性能与美学的这一绝妙组合有望增强SunPower公司在PV模块 (US); PIPER MATTHEW B (US); KAMINAR NEIL (US)
太阳能电池材料的蚀刻
WO2005013321
2004-7-19
PRODUKTUDVIKLING (DK); ENTHONE OMI BENELUX B V (NL); BP SOLAR LTD (GB)
单块集成多接触点太阳能电池,具有无定形、CIS 及其合金 一个太阳能电池
DE19932640
1999-7-13
2000-2-10
BP SOLAREX MARYLAND (US)
太阳能泵装置
AU661450B
Photovoltaik Solar Forum S,|D/D&_\l 各种电池都在向高效、低价和高可靠方向发展。预计2010年全球太阳电池产量将达到10GWp,已开始设计光电转换效率达到η=50%的高效 电池光电转换效率η=39%。马丁格林教授把聚光电池作为一个新方向。空间电池向薄片化、薄膜化方向发展。BIPV及并网光伏发电前景广阔。除了如何提炼高性能,廉价的太阳级硅材料之外,量子点太阳电池、量子阱