生产,有极大的潜力。但受制于其材料引发的光电效率衰退效应,稳定性不高,直接影响了它的实际应用。如果能进一步解决稳定性问题及提高转换率问题,那么,非晶矽大阳能电池无疑是太阳能电池的主要发展产品之一。(2
具有十分理想的光学带隙以及较高的吸收效率,抗辐照能力强,对热不敏感,适合于制造高效单结电池。但是GaAs材料的价格不菲,因而在很大程度上限制了用GaAs电池的普及。铜铟硒薄膜电池(简称CIS)适合
%),硅胶封装不容易受雾气影响,使其非常适合于光学和光电器件。热塑性硅橡胶(TPSE)TPSE是一种较新的封装材料,该材料集成了优良的硅胶性能以及热塑加工性,但由于价格相对较高,该材料目前只用于特殊场合
评估封装材料的参数和方法根据上述要求,在选择光伏封装材料时必须考虑以下几个重要因素(见表一)。除了基本材料特性,例如玻璃转变或熔融温度这种可以通过特性表征技术(差式扫描量热法DSC或动态机械分析法)测量
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半导体,光吸收强,其禁带宽度与地面太阳光谱有很好的匹配,最适合于光电能量转换,可吸收95%以上的太阳光,是一种良好的太阳能电池材料。在各类薄膜光伏电池中,硅基薄膜光伏电池的转换效率最低,且存在光致衰减
。图1碲化镉薄膜太阳能电池结构示意图资料来源:FirstSolar公司。二是转换效率高。与晶硅、砷化镓等其他类型的太阳能电池相比,碲化镉薄膜太阳能电池具有最高的理论光电转换效率,约为30%(见图2
不同,其主要区别在于以下几个方面:一是光热发电与光伏发电的技术原理不同。光伏是使用光伏组件进行直接的光电转换;而光热发电主要是进行光到热的转换,发电的方式采用常规的热电方式。二是对于太阳能的利用效率不同
。目前光伏组件的光电转化效率通常在15%-18%,光伏电站的年效率通常在10%-15%;而光热发电的组件光热转化效率已经大于70%,一般的工业热应用中对于太阳能的总利用率大于65%,光热电站年效率通常在
硒薄膜电池,其中以多晶硅为材料的太阳能电池最优。太阳能光电转换率的卡诺上限是95%,远高于标准太阳能电池的理论上限33%,表明太阳能电池的性能还有很大发展空间。第三代太阳电池具有如下条件:薄膜化
,转换效率高,原料丰富且无毒。目前第三代太阳电池还处在概念和简单的试验研究。已经提出的主要有叠层太阳电池、多带隙太阳电池和热载流子太阳电池等。其中,叠层太阳能电池是太阳能电池发展的一个重要方向。2013年9
据香港文汇报报道,港股昨日先升后回,大市全日在约180点的区间内上落,不过,三中全会将于本周六开幕,部分有国策支持的板块则获资金垂青,相关股份因而也成为热炒对象。顺风光电(1165)宣布斥资30
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技术,与其他光伏发电专案相比,具有光电转化效率高,发电量稳定等优点。该专案的核心技术主要是通过高温集热与二维向日跟踪技术,实现太阳直射光的全捕捉与高转换。该技术解决了集热、换热、热传输等领域的技术瓶颈