。目前,汉能薄膜发电技术已达到国际领先水平,其铜铟镓硒组件经德国弗劳恩霍夫太阳能系统研究院认证的最高转化率达到21%;砷化镓组件获得美国国家可再生能源实验室认证的最高转化率达到30.8%,这也是世界最高
市场。目前,汉能薄膜发电技术已达到国际领先水平,其铜铟镓硒组件经德国弗劳恩霍夫太阳能系统研究院认证的最高转化率达到21%;砷化镓组件获得美国国家可再生能源实验室认证的最高转化率达到30.8%,这也是世界
,汉能薄膜发电技术已达到国际领先水平,其铜铟镓硒组件经德国弗劳恩霍夫太阳能系统研究院认证的最高转化率达到21%;砷化镓组件获得美国国家可再生能源实验室认证的最高转化率达到30.8%,这也是世界最高纪录
铜铟镓硒组件经德国弗劳恩霍夫太阳能系统研究院认证的最高转化率达到21%;砷化镓组件获得美国国家可再生能源实验室认证的最高转化率达到30.8%,这也是世界最高纪录。 清华大学材料学院常务副院长庄大明
第二代太阳能电池的薄膜电池,也凭借独特的技术优势开始占据市场。目前,汉能薄膜发电技术已达到国际领先水平,其铜铟镓硒组件经德国弗劳恩霍夫太阳能系统研究院认证的最高转化率达到21%;砷化镓组件获得美国国家
可再生能源实验室认证的最高转化率达到30.8%,这也是世界最高纪录。
清华大学材料学院常务副院长庄大明认为,铜铟镓硒技术的效率提升与成本下降潜力大,随着市场扩大,制造成本上也可能比多晶硅更便宜。更重
转化为电能。因此,太阳能电池透明度越高,能源转换效率也将随之越低。 目前,这种透明的光伏电池造价十分昂贵,而且有待提高能源转换效率,其目前的转换效率仅为1%,而单晶硅光伏组件的转换效率可以达到15%到20%。该团队表示,这种透明的光伏电池未来有很大可能将能源转化率提升到5%。
长期发电收益。
而作为第二代太阳能电池的薄膜电池,也凭借独特的技术优势开始占据市场。目前,汉能薄膜发电技术已达到国际领先水平,其铜铟镓硒组件经德国弗劳恩霍夫太阳能系统研究院认证的最高转化率达到21
%;砷化镓组件获得美国国家可再生能源实验室认证的最高转化率达到30.8%,这也是世界最高纪录。
清华大学材料学院常务副院长庄大明认为,铜铟镓硒技术的效率提升与成本下降潜力大,随着市场扩大,制造成本上也
。
随着研发的深入,薄膜太阳能组件在光电转化率上取得一系列突破,而价格却持续降低,方便更多普通民众的使用。目前,世界上至少有40个国家正在开展对下一代低成本、高效率的薄膜太阳能电池实用化的研究
开发。
未来,薄膜太阳能电池的优势将极大地带动人们的使用积极性,推动清洁能源使用的大众化、全民化。薄膜发电的普及也将为光伏产业的继续发展带来充足的动力和广阔的市场,从而使新能源产业日益成为国家经济发展的核心驱动力之一。
的一部份。
随着研发的深入,薄膜太阳能组件在光电转化率上取得一系列突破,而价格却持续降低,方便更多普通民众的使用。目前,世界上至少有40个国家正在开展对下一代低成本、高效率的薄膜太阳能电池实用化的
研究开发。
未来,薄膜太阳能电池的优势将极大地带动人们的使用积极性,推动清洁能源使用的大众化、全民化。薄膜发电的普及也将为光伏产业的继续发展带来充足的动力和广阔的市场,从而使新能源产业日益成为国家经济发展的核心驱动力之一。
对下一代低成本、高效率的薄膜太阳能电池实用化的研究开发。 未来,薄膜太阳能电池的优势将极大地带动人们的使用积极性,推动清洁能源使用的大众化、全民化。薄膜发电的普及也将为光伏产业的继续发展带来充足的动力和广阔的市场,从而使新能源产业日益成为国家经济发展的核心驱动力之一。