ShanhuiFan教授带领的科研团队,研发出一种能防止温度过高的新型太阳能电池。他们在普通太阳能电池的表面附上一层石英玻璃,这种特制玻璃的内部结构是金字塔状和锥形的,可以改变热能高的红外线的照射方向
,防止电池板温度持续升高,而其他可见的辐射光线仍可以正常穿过,并转为电能,能够自主避开多余的热辐射。该科研团队正在建设模型并实验测试,并期望将来能应用于室外。永不失焦的太阳能电池常规的太阳能电池的缺点是
,增加了一个白色防辐射盘用来反射阳光的热辐射。它的原理很简单,当太阳辐射透过玻璃罩到达热电表感应面时,冷热结点会产生温差,由此产生温差电动势,将光信号转换为电信号输出,那么这个输出信号与感应面上所接收到的
PID组件的弱光效应进行测试排除。另外由于PID组件也会存在热斑现象,使用红外相机拍照虽然也是一种方法,但是很难和非PID造成的热斑组件进行区分。四、总结鉴于目前国内电站质量参差不齐,电站运行一段时间
院学报》上报告说,他们利用微加工技术在二氧化硅薄片上蚀刻微米量级的小孔,设计了一种二氧化硅光子晶体涂层材料。这种材料对可见光是透明的,但有很强的热辐射能力。使用这种涂层的太阳能电池板能吸收同样多的
太阳光,同时温度得到降低。
范汕洄在接受记者采访时说,这种晶体是被动制冷,工作时不需要电,也不需要其他任何能量的输入。其基本原理是令波长10微米左右的热辐射发散到空中,因为这种波长的热辐射不会被大气吸收
院学报》上报告说,他们利用微加工技术在二氧化硅薄片上蚀刻微米量级的小孔,设计了一种二氧化硅光子晶体涂层材料。这种材料对可见光是透明的,但有很强的热辐射能力。使用这种涂层的太阳能电池板能吸收同样多的太阳光
,同时温度得到降低。范汕洄在接受记者采访时说,这种晶体是被动制冷,工作时不需要电,也不需要其他任何能量的输入。其基本原理是令波长10微米左右的热辐射发散到空中,因为这种波长的热辐射不会被大气吸收、阻拦
《国家科学院学报》上报告说,他们利用微加工技术在二氧化硅薄片上蚀刻微米量级的小孔,设计了一种二氧化硅光子晶体涂层材料。这种材料对可见光是透明的,但有很强的热辐射能力。使用这种涂层的太阳能电池板能吸收
同样多的太阳光,同时温度得到降低。范汕洄在接受新华社记者采访时说,这种晶体是被动制冷,工作时不需要电,也不需要其他任何能量的输入。其基本原理是令波长10微米左右的热辐射发散到空中,因为这种波长的热辐射
表面附加一层特殊的石英玻璃,有效地降低了光伏电池多余的热辐射,克服了高效光伏电池研发过程中的冷却问题。光伏电池是当今市场上最有前途和最广泛使用的可再生能源之一。虽然易于制造,但一直存在着太阳能转化率
好处有利于光伏电池技术的持续成功和广泛应用。光伏电池是把太阳光直接转化为电能的装置。目前最成功和最广泛使用的设计,是利用晶体硅半导体材料,其能量转化率上限为30%。没有被转换的太阳能产生了热辐射,降低
当太阳落山,阳光远离了太阳能电池板,整个夜晚靠什么供给能源?电池还是老式柴油发电机?最近,美国哈佛大学工程与应用科学学院(SEAS)研究人员提出了一种新设想:利用地球向太空发出的红外热辐射来发电
。由于受到太阳照射,地球比外层空间更温暖。研究人员说,利用目前的技术,已经可以将热量不平衡转化为直流电,这在地球和外层空间之间也有可能实现,使地球的红外热辐射成为一个巨大的、从未利用过的能源宝库。相关论文
美国几所大学的研究人员合作开发出一种热光电系统,有望将太阳能电池的转换效率提高到80%。该研究成果发表在10月16日出版的《自然通讯》杂志上。
传统太阳能电池的硅半导体只吸收红外光,而高能量
太阳能电池受制于转换效率的困境,美国斯坦福大学、伊利诺斯大学和北卡州立大学的研究人员着手开发出一种全新的热光电系统。据斯坦福大学电气工程系的范汕洄教授介绍,既然能让太阳能电池有效发电的热辐射光谱很窄,如果能
目前到达地球的太阳光超过40%属于光谱中的红外光区,但是大多数的光伏设备都不能利用该能量。MIT近期开发了一款全碳太阳能电池,可以吸收红外光热辐射。他们相信全碳太阳能电池可以引领组合太阳能电池的发展
碳光伏电池尽可能的稳定。由于该材料对可见光是透明的,所以此种碳电池可以放在传统光伏电池上面来吸收红外光,这种串联电池可以利用阳光的大部分能量,但是这种技术还远未准备好。该研究小组称,目前该电池模型的能量转换效率仅为0.1%。
索比光伏网讯:目前到达地球的太阳光超过40%属于光谱中的红外光区,但是大多数的光伏设备都不能利用该能量。MIT近期开发了一款全碳太阳能电池,可以吸收红外光热辐射。他们相信全碳太阳能电池可以引领组合
,这就使得新的全碳光伏电池尽可能的稳定。由于该材料对可见光是透明的,所以此种碳电池可以放在传统光伏电池上面来吸收红外光,这种串联电池可以利用阳光的大部分能量,但是这种技术还远未准备好。该研究小组称,目前该电池模型的能量转换效率仅为0.1%。