一项有关光电转换效率的最新世界记录已经诞生--多结太阳能光伏电池片转换效率达到46%,该项技术成果由法国Soitec公司、法国微电子研究机构CEA-Leti与德国弗劳恩霍夫太阳能系统研究所共同开发
半导体材料。据报道,此次打破世界纪录的电池片是一款四结电池片,其中每一个子电池都可将四分之一的入射光子精准地转化为波长为300至1750nm的电流。
此次最新的转换效率纪录是在太阳能浓度508的情况下
不少人可能留意到躺在居民家屋顶上的太阳能面板都是细分成一小块的,而这些网格线实际上就是太阳能电池的金属导体。虽然它们的存在是为了输送电能,但过大的占地面积还是使得每单位的太阳能吸收/转化效率打了折扣
,使得将近2/3的表面都被金属所覆盖,反射的损失仅为3%。
该团队表示,这项技术同样能够用在其他半导体材料上,为光电传感器、LED、显示屏和透明电池灯技术开辟出更多的潜能。
。当太阳能光线接触到DSCs表面,产生电荷交换生产电力,1991年首次问世,当时的光转化效率为7%。DSCs技术具有替代昂贵硅基太阳光伏(PV)发电技术的巨大潜力,目前商业化应用的主要局限,来自光电转化
(Cobalt)和卟啉(Porphyrin),通过反复试验有效组合,替代传统的光敏材料,有效地将光电转化效率提高到12%,已达到目前世界市场上规模化商业应用光伏发电技术的水平。
欧盟第七研发框架计划资助的另一
瑞士科学家近日将钙钛矿太阳能电池的转化效率提高到了20%并使其更耐用,有望使这种太阳能电池更快投入商业应用。这一成果发表在新一期美国《科学》杂志上。
目前太阳能电池普遍采用硅材料,其光电转化
,短短几年间,实验室中光电转换效率就已经从3%提高到了20%,被视为极具竞争力、最有希望实现低成本发电的光伏技术之一。
然而钙钛矿太阳能电池商业化的一个限制在于,材料在阳光下容易性能衰减。钙钛矿
PERC电池,经德国弗劳恩霍夫太阳能系统研究所测试认证,光电转换效率达到22.71%,创造了PERC电池转化效率新的世界纪录。 天合光能有限公司也把最新研制的产品带到了展会现场,推出灵、致、睿三个系列
进步,光伏产品端成本持续下降,光电转化效率不断提升,光伏产品整体呈现降本增效的趋势,为公司持续布局分布式光伏业务提供了广阔的市场空间。 公司将坚定围绕以分布式光伏为核心的清洁能源服务商的定位,持续
%。
此外,将有机材料与无机钙钛矿材料结合的方式也颇受关注。据了解,有机-无机杂化钙钛矿太阳能电池的光电转化效率已提升到22.1%,接近单晶硅太阳能电池的光电转化效率(26.3%)。
有机太阳能电池的
。
作为一项新兴技术,有机太阳能电池技术发展迅速,未来前景广阔。去年,我国南开大学陈永胜教授团队设计和制备的具有高效、宽光谱吸收特性的叠层有机太阳能电池材料和器件,使有机太阳能电池转化效率达到17.3
。
和传统光伏材料相比,钙钛矿太阳能电池原材料成本大幅下降,合成成本仅为传统电池的1/20。杭州纤纳光电科技有限公司(下称纤纳光电)创始人之一、CEO姚冀众介绍。
姚冀众介绍,钙钛矿太阳能电池可将
1/4的太阳光直接转化为电力,意味着等量的电力所需原料更少,安装成本也更低。
相关研究也表明,钙钛矿电池对光的吸收能力是传统太阳能电池材料的100倍,因此,钙钛矿电池只需使用1/100的厚度,即可
,晶体硅的光电转化效率从16.5%稳定增长到20%或以上的工业水平。而薄膜技术,不仅其原料很昂贵、无法循环利用,而且在光电转化效率上也赶不上晶体硅,同等输出功率,薄膜需要的面积远超出晶硅。所以,除非
光热技术未来会有竞争力吗?
何祚庥:究竟是光热的成本低,还是光电的成本低,这是一个值得研究的问题。不过,光热目前还有一大好处,就是可以贡献热能,问题在于热能如何传输尚未解决。
降低成本的一个办法就是高倍
据媒体报道,南开大学陈永胜教授领衔的科研团队在有机太阳能电池领域研究中获突破性进展:他们设计和制备的具有高效、宽光谱吸收特性的叠层有机太阳能电池材料和器件,实现了17.3%的光电转化效率,刷新了目前
文献报道的有机/高分子太阳能电池光电转化效率的世界最高纪录,这一最新成果让有机太阳能电池距离产业化更近一步。美国东部时间9日下午,介绍该研究的论文在线发表于国际顶级学术期刊《科学》上。
有机