使用的光谱范围内。虽然许多研究人员已经在这项被称为是太阳能热光伏的技术上研发了多年,但麻省理工学院的这个装置是第一个可以比只使用光伏电池吸收更多能量的装置,表明该方法可以显着提高效率。此外,研究人员还在
技术预计在20272032年期间发展成熟实现应用。实现太阳能电池效率翻倍的秘诀在于先将太阳光变成热能,然后将其重新变成聚集在太阳能电池可以使用的光谱范围内的光。而且,麻省理工学院的这个装置是第一个可以比
变成聚集在太阳能电池可以使用的光谱范围内的光。而且,麻省理工学院的这个装置是第一个可以比只使用光伏电池吸收更多能量的装置。MIT团队研发的原型设备,阳光从中间的窗口射入真空腔。用于捕获太阳光,并将
先将太阳光变成热能,然后将其重新变成光,而且聚集在太阳能电池可以使用的光谱范围内。 虽然许多研究人员已经在这项被称为是太阳能热光伏的技术上研发了多年,但麻省理工学院的这个装置是第一个可以比只使
的一部分能量。而这种全新类型的太阳能设备,利用工程创新和最新的材料科学进步来捕获更多的太阳能。该技术的秘诀在于先将太阳光变成热能,然后将其重新变成光,而且聚集在太阳能电池可以使用的光谱范围内。虽然许多
团队已经制造了一种全新类型的太阳能设备,利用工程创新和最新的材料科学进步来捕获更多的太阳能。该技术的秘诀在于先将太阳光变成热能,然后将其重新变成光,而且聚集在太阳能电池可以使用的光谱范围内
的材料科学进步来捕获更多的太阳能。该技术的秘诀在于先将太阳光变成热能,然后将其重新变成光,而且聚集在太阳能电池可以使用的光谱范围内。这项技术当然也有其弊端,比如部分部件相对而言仍然非常高昂,以及目前
已经制造了一种全新类型的太阳能设备,利用工程创新和最新的材料科学进步来捕获更多的太阳能。该技术的秘诀在于先将太阳光变成热能,然后将其重新变成光,而且聚集在太阳能电池可以使用的光谱范围内。这项技术当然也有
变成热能,然后将其重新变成聚集在太阳能电池可以使用的光谱范围内的光。而且麻省理工学院的这个装置是第一个可以比只使用光伏电池吸收更多能量的装置。MIT团队研发的原型设备,阳光从中间的窗口射入真空腔能成
光谱响应。这个优势对于汤斯维尔这样气候炎热和潮湿的地方尤为重要,在项目运行周期内,Sun metals将会转化更多的能源输出。RCR Tomlinson公司将管理项目的设计、采购和施工(EPC)。预计于2017年4月开始施工。(文/Tina编译)