。 Kleiman与同事已建立一些理论模型,以找出最佳的配方。他们发现对于以硅为基板的双接面(double-junction)组件而言,第二个接面宜具有约1.68eV的能隙;此外,他们也推算出理论上的最大效率为
43.5%。 虽然针对高度聚光光伏系统(high-concentration photovoltaic system)设计的三重接面(triple-junction)太阳能电池,在240倍日照下的
(single-junction)锗太阳电池上获得了如此高的转换效率,是研发未来混合性单石/机械堆栈三接面太阳能电池(monolithic/mechanically stacked
triple-junction solar cell)的一大进展。这种类型的太阳能电池是由不同半导体材料所组成;这些材料都是经过精挑细选,可尽可能以高效率最大化吸收太阳能光谱。 经过不同的组合试验,IMEC目前
电池模块转换效率约7%,下一阶段计划导入欧瑞康的非晶硅与微晶硅双接面(Dual Junction)的制程,提升转换效率到10%,若结合中环在相变化材料的多接面(Multi-Junction)技术,更可
(dual junction) 非晶/微晶硅薄膜太阳能电池,而非仅局限在传统单藕合(single junction) 非晶硅薄膜太阳能电池。
junction)技术,号称可年产总电力达75兆瓦(magawwatts)的太阳能电池模块。 应材在该系统中采用自有的CVD和PVD制程来建构模块中最关键的层,并加上了目前已在平面显示器产业使用的PECVD玻璃基板制程系统。除了这套生产线设备,应材还可提供太阳能模块制造方面的特别服务。
更预测此类聚光型高效率太阳能市场,2010年前市场商机可达5亿美元。太阳能厂商表示,Spectrolab为全球知名III-V族多接面性砷化镓(GaAs Multi-junction)太阳能电池