汽车电池中提取铅元素、并将其用于太阳能电池某个元件的制作方法。以此制作出的太阳能电池在能效上和使用高纯度商业材料所制作的太阳能电池基本相当。目前,太阳能技术的研究者将大量的精力都放在了使用钙钛矿制作
高效率太阳能电池上面。但他们发现,大多数使用钙钛矿制作的太阳能电池都含有铅。由于铅矿的挖掘会消耗大量能源,同时还会向大气排放有毒气体,这对于自然环境是个不小的负担。因此,MIT的研究者开始寻找无需开发新
汽车电池中提取铅元素、并将其用于太阳能电池某个元件的制作方法。以此制作出的太阳能电池在能效上和使用高纯度商业材料所制作的太阳能电池基本相当。
目前,太阳能技术的研究者将大量的精力都放在了使用钙钛矿
制作高效率太阳能电池上面。但他们发现,大多数使用钙钛矿制作的太阳能电池都含有铅。由于铅矿的挖掘会消耗大量能源,同时还会向大气排放有毒气体,这对于自然环境是个不小的负担。因此,MIT的研究者开始寻找无需
某个元件的制作方法。以此制作出的太阳能电池在能效上和使用高纯度商业材料所制作的太阳能电池基本相当。目前,太阳能技术的研究者将大量的精力都放在了使用钙钛矿制作高效率太阳能电池上面。但他们发现,大多数使用
钙钛矿制作的太阳能电池都含有铅。由于铅矿的挖掘会消耗大量能源,同时还会向大气排放有毒气体,这对于自然环境是个不小的负担。因此,MIT的研究者开始寻找无需开发新矿的铅来源,而废旧汽车电池是个完美的来源
中提取铅元素、并将其用于太阳能电池某个元件的制作方法。以此制作出的太阳能电池在能效上和使用高纯度商业材料所制作的太阳能电池基本相当。目前,太阳能技术的研究者将大量的精力都放在了使用钙钛矿制作高效率太阳能电池
上面。但他们发现,大多数使用钙钛矿制作的太阳能电池都含有铅。由于铅矿的挖掘会消耗大量能源,同时还会向大气排放有毒气体,这对于自然环境是个不小的负担。因此,MIT的研究者开始寻找无需开发新矿的铅来源,而
Graetzel 和Anders Hagfeldt教授带领的研究团队研发出新型钙钛矿太阳能电池(PSC),能效达21.02%,再次打破世界纪录。
此项技术获得美国蒙大拿州波兹曼的Newport实验室认证
教授和他的带领研发团队为取得此项技术突破所做出的贡献,我相信,我们将继续取得迅速进展,此项革命性的太阳能技术将不断展现出其非凡的商用潜力。
Dyesol执行主席Richard Caldwell表示
,累计装机约177GW。太阳能技术方面新增投资额最多,较2013年增涨25%,达到1500亿美元。中国、日本和美国引领新增装机排名前三的位置。
▲2014年全球新能源产业投资情况
薄膜太阳能电池技术本身而言,最热门的研究领域则是钙钛矿型甲胺铅碘薄膜太阳能电池(下文简称钙钛矿太阳能电池),从2009年到2014年的5年间,光电转换效率便从3.8%跃升至19.3%,提高了5倍。钙钛矿
冷冻。
时隔3年,由21世纪可再生能源政策网络(REN21)发布的《2015年世界可再生能源报告》中指出,2014年光伏发电的增长又创纪录,全球新增装机约40GW,累计装机约177GW。太阳能技术
;另一方面,电池厂商的数量众多,对太阳能设备的需求势必旺盛,太阳能电池设备厂商的生存空间自然大大增加。
▲薄膜太阳能电池全球技术构成
从薄膜太阳能电池技术本身而言,最热门的研究领域则是钙钛矿型甲胺铅
。钙钛矿太阳能电池不仅能效提升速度快、材料加工费用低,而且具有灵活性、半透明化、量身定做的外形,薄膜、重量轻等优势。虽然钙钛矿太阳能电池有了这么多的技术改进,但与其他成熟的太阳能技术相比,尚处于商业化初期阶段,还有一些关注问题诸如稳定性、钙钛矿材料中含有毒性极强的铅,扩大规模问题等。(文/Tina译)
%;随着福聚太阳能宣布破产,台湾境内已无较具规模的多晶矽料源,日后仍得高度仰赖国外进口。以矽晶模组为主的太阳能模组产值衰退7%,因长期供过于求、杀价流血竞争严重压缩薄膜太阳能技术生存空间;继先前升阳转投资
寻求海外合作夥伴状况下,台湾厂商必需强化自身多晶矽到单晶矽等高效率电池技术的开发,乃至于钙钛矿太阳能电池等新技术研究,以确保能持有高性价比的竞争优势。
钙钛矿太阳能电池制造商澳大利亚Dyesol公司,最近使其太阳能技术实现从实验室到工厂的里程碑式跨越。太阳能电池样品历经1000小时加速测试,其光电转换效率相对衰减不到10%。
虽然以前的开发
活动都集中在有意义的规模和数量上证明核心钙钛矿太阳电池结构效率,公司表示,现在是验证这些高性能电池在工业相关领域的稳定性。多批量条带电池在1平方厘米面积上达到转换效率大于10%,封装后在强太阳光下连续