由于具有比传统晶体太阳能电池还要轻、易于延展等优点,越来越多科学家开始将目光集中在薄膜太阳能电池上,美国加州理工学院团队最近更透过模仿一种蝴蝶翅膀的结构,提高了薄膜太阳能电池的效率,应用在电池板上
,好直面太阳以产生最多的能量,且一天当中只有几个小时可以产生电力,但将这种蝴蝶翅膀的小孔结构应用到薄膜太阳能电池后,由于小孔大大增加了光从极端角度照进来的吸收量,因此较之前的太阳能电池板吸收高出2~3
非晶硅太阳能电池板建成世界上面积最大、产能最多的太阳能薄膜电池板。这种做法一方面可以成功降低材料的成本,另一方面还可以和太阳能产业最高端的制造技术进行结合。据悉,该公司的薄膜太阳能面板主要采用无框架
因为太阳能的密度低!太阳照射到地面上的平均光强为1千瓦/平米;单晶硅的转化率可以达到23%,多晶可以达到16%,薄膜只能可以达到8%。转换效率最高的砷化镓电池片能到35%以上,但是用砷化镓制造的
降低成本必须达到10左右。为了达到10倍的聚光必须用特制的单晶硅。
2、 散热:
普通的硅led/'' target=''_blank''光电池板在夏日中午时温度能到75度以上,普通的硅电池板在两倍
一个相对低温、不需要进行任何与熔化有关的过程,科学家们就可以将这种液体太阳能电池印刷在塑料而非玻璃表面,最终得到一种柔性太阳能电池板,其形状可以随需而变安装在任何地方。
布切尔表示,接下来他计划使用
产业状况如何,单纯就技术路线而言,晶硅依旧牢牢地占据着光伏江湖的龙头地位,因此,一种基本属于薄膜技术路线、能像印刷报纸一样印刷的光伏电池技术,在现阶段看起来,好比巨轮边上飘摇的一只乌篷小船。不过,就像多年前
前言:就在上周,汉能在澳大利亚展示了其最新的18.7%薄膜太阳能汉墙,该公司正在为今年晚些时候的美国和全球新品发布会做准备。
上周,汉能在澳大利亚悉尼罗斯希尔的CSR 莫尼埃屋顶总部展示了其精巧
的发电效率为18.7%的光伏发电产品-铜铟镓硒(CIGS)薄膜发电汉墙。同时,汉能与4月9日一早宣布,该公司准备在澳大利亚,新西兰,东南亚,日本和美国同步推出该产品。目前在澳洲,汉能主要与澳大利亚
薄膜太阳能板的光电转换效率已经达到了12.8%。同年,英国的世界首个高速公路太阳能电动汽车充电站网络也如期建成。这些都在一定程度上推广了电动汽车,也印证了太阳能发电的可行性。
甚至是几年前,英国都一直
太阳能发电行驶,还是作为一个能源辅助,太阳能充电在实际应用中总会出现这样或那样的问题,现实情况可能还会更糟,因为目前根本没有转换效率能达到100%的太阳能电池板,最高也就20%左右,而且成本还一直居高不下
覆盖机翼表面,不同于太阳能电池板常用的晶硅材质,薄膜柔性佳、铺设效率高,光伏能源复合结构的面密度小于1.7kg/平方米;第一架完成单机、双机Wi-Fi覆盖/中继实验验证的无人机。
西工大相关研制人员
团队成员介绍,这是全国第一架全翼式布局太阳能无人机。机型采用全翼式布局,省去机身和机尾以减少阻力;相比旋翼式飞机耗能更少,取得空气动力和能源铺设效率同时最优的设计技术;第一架薄膜无人机。CIGS薄膜
众企业在美国的和其他地方,都希望商业化新的薄膜太阳能电池技术。从理论上讲,薄膜技术每瓦成本低于硅技术。但它的制造商发现,很难竞争过中国制造商生产的传统硅太阳能电池板,这种电池板已逐步减少成本,部分
现了一种方法,可以减少层间电阻,这一问题可能会限制两层电池的输出功率。他们引入一个过渡层,构成成分包含四种薄膜状的不同金属氧化物,这就可保持电阻很好而又低,特德萨金特(TedSargent)说,他是
)杂志上,这是一种串结电池,可以捕获广范的光谱,效率为4.2%。萨金特说,这种方法可用于制造三层甚至四层,那可能会更好。该小组的目标是在五年内超过10%的效率,之后不断提高。传统太阳能电池板约有15
有机光伏电池薄膜,
来源:加州大学
加州大学洛杉矶分校的工程师们创造了一个新颖的概念,可以利用和回收电子设备的能量,这一概念需要给这些设备的液晶屏安装内置的光伏偏振器(photovoltaic
organic photovoltaic),用于液晶显示器,它能够增强液晶显示器的功能,同时可以用作偏光器、光伏发电装置以及背光或阳光光伏电池板。
他们的研究成果目前发表在网络版的《先进材料