据物理学家组织网6月25日报道,美国北卡罗来纳州立大学的科研人员表示,他们能够借助纳米夹层技术制成更苗条的薄膜太阳能电池,而不影响电池吸收太阳能的能力。同时,这也将大幅降低新型电池的制造成本,并可
广泛应用于其他众多太阳能电池材料,如碲化镉和铜铟镓硒(CIGS)等。论文的联合作者、该校材料科学和工程系的助理教授曹林佑(音译)说,他们能够借助纳米夹层技术制成具有超薄活性层的太阳能电池,例如,其可以在
滑落到底端的将被淘汰掉。 薄膜太阳能5年前,薄膜太阳能被认为是发展的未来。First Solar以其低成本征服了市场的新任,新技术也展现了提高转换率的巨大潜力。然而时至今日,First Solar却
受到利润率萎缩的冲击,并关闭了位于德国的一座工厂,它的碲化镉技术在转换率方面也没赶上晶体硅竞争对手。那些被寄予厚望改变太阳能现状的新技术还没有出现。铜铟镓硒技术、甚至是柔性太阳能组件都被认为游戏的改变
,从而使价格明显增高,这一趋势预计在未来五年内不会发生变化,而受影响最大的应该是FirstSolar等薄膜太阳能光伏电池企业。但这似乎并不影响FirstSolar对碲化镉(CdTe)光伏技术的研发
少数企业垄断。龙焱加入碲化镉薄膜太阳能市场曾供职于美国能源部国家可再生能源实验室(NREL)的吴选之带着在太阳能电池领域研究30余年的工作经验,以及诸如在2001年创造碲化镉太阳能电池转换效率世界纪录
中科院电工研究所太阳能电池技术实验室利用磁控溅射的方法,仅用了半年时间,就在商业化节能玻璃上制备出了厚度仅为2 m厚的CdTe(碲化镉)多晶薄膜。经中科院太阳光伏发电系统和风力发电系统质量检测中心
认证,其转化效率达到12.78%,这标志着电工所在CdTe薄膜太阳能电池研究方面取得很大进展。
CdTe为直接带隙半导体,带隙宽度为1.5 eV(电子伏特),带隙值与太阳光谱非常匹配,其理论
索比光伏网讯:Thomaon Reuters、彭博社报导,美国碲化镉薄膜太阳能电池模组制造商First Solar, Inc. 12日表示,由于意外接获来自欧洲的订单,因此决定将德国厂的关厂时间延后
索比光伏网讯:中科院电工所太阳能电池技术实验室利用磁控溅射的方法,仅用了半年时间,就在商业化节能玻璃上制备出了厚度仅为2 m厚的CdTe(碲化镉)多晶薄膜,经中科院太阳光伏发电系统和风力发电系统质量
检测中心认证,其转化效率达到12.78%,这标志着电工所在CdTe薄膜太阳能电池研究方面取得很大进展。CdTe为直接带隙半导体,带隙宽度为1.5 eV(电子伏特),带隙值与太阳光谱非常匹配,其理论
研制出了一种低成本的薄膜太阳能电池技术,但是该技术使用的材料是碲化镉,电池的转化效率较单晶硅太阳能电池要低。另外一些公司试图使用更高效率的铜铟硒薄膜来与硅基太阳能电池进行竞争,但是在无法有效降低
它们可以直接应用于屋顶的建筑材料上,减少了安装成本。虽然具有其潜在的优势,但是薄膜太阳能电池在与成本更低且转化效率更高的单晶硅太阳能电池相比之下仍然缺乏竞争力。亚利桑那的First Solar公司成功
(NREL)的吴选之带着在太阳能电池领域研究30余年的工作经验,以及诸如在2001年创造碲化镉太阳能电池转换效率世界纪录并保持至今等多项世界级的专利、成果回国,开始创业从事碲化镉薄膜太阳能电池、组件的研究与
新能源建设。经过各类电池的优劣势分析和比对,我们认为碲化镉薄膜太阳能电池是一种适合于大规模生产的高效廉价太阳能电池,并能够适应未来市场的需求。吴选之表示。吴选之搞了半辈子太阳能电池,他对提升太阳能电池
)昨天宣布了一项合作和授权协议,旨在加快第一太阳能碲化镉光伏(PV)技术的效率路线图。第一太阳能是世界上最大的薄膜太阳能光伏组件制造商和薄膜光伏公用事业规模的太阳能发电领导者。
根据新签署的
第一太阳能将利用IMI公司(Intermolecular, Inc.)的高生产力,提高碲化镉(CdTe)太阳能电池组件的效率。
第一太阳能公司(First Solar)和分子公司(IMI
、多元化合物薄膜太阳能电池、聚合物多层修饰电极型太阳能电池、纳米晶太阳能电池和有机太阳能电池,其中硅太阳能电池是目前发展最成熟的,在应用中居主导地位。从固体物理学上讲,硅材料并不是最理想的光伏材料,这
主要是因为硅是间接能带半导体材料,其光吸收系数较低,所以研究其他光伏材料成为一种趋势。其中,碲化镉(CdTe)和铜铟硒CIS(CuInSe)被认为是两种非常有前途的光伏材料,而且目前已经取得一定的进展