光伏每周技術(shù)資訊匯總(第二十九期)
夏普如此自信的依據(jù)是,該公司研發(fā)的新構(gòu)造可以通過(guò)背接觸方式增加電流量,同時(shí)通過(guò)異質(zhì)結(jié)方式實(shí)現(xiàn)高電壓。夏普準(zhǔn)備利用這些優(yōu)點(diǎn)趕超SunPower和松下。LG電子等過(guò)去也曾在學(xué)會(huì)上發(fā)布過(guò)關(guān)于組合使用背接觸方式和異質(zhì)結(jié)方式的研究。而夏普在開(kāi)發(fā)時(shí)就瞄準(zhǔn)量產(chǎn),并且已經(jīng)試制出了普通尺寸的單元。
全球最高效率不斷被刷新
除了結(jié)晶硅型太陽(yáng)能電池以外,化合物多接合型太陽(yáng)能電池和CIS類(lèi)太陽(yáng)能電池也在PVJapan 2012上發(fā)布了轉(zhuǎn)換效率得到提高的成果。其中,在化合物多接合型太陽(yáng)能電池領(lǐng)域,夏普憑借約1cm見(jiàn)方的小型單元,實(shí)現(xiàn)了非聚光時(shí)的全球最高單元轉(zhuǎn)換效率——37.7%。在約一年的時(shí)間里,夏普將自己在2011年11月創(chuàng)造的36.9%的記錄提高了0.8個(gè)百分點(diǎn)。
為轉(zhuǎn)換效率的提高作出貢獻(xiàn)的是單元邊緣處理方式的改進(jìn)。此前一直采用的方法是,將吸收波長(zhǎng)各不相同的三層光吸收層層疊起來(lái),然后形成圖案,再通過(guò)濕法蝕刻(Wet Etching)對(duì)單元邊緣進(jìn)行處理。由于濕法蝕刻具有各向同性,因此,上層的光吸收層被大量削去,單元變成梯形。上層被削去的部分無(wú)助于發(fā)電,因此成為轉(zhuǎn)換效率下降的一個(gè)因素。此次,夏普精細(xì)地調(diào)整了蝕刻液的成分和處理時(shí)間等,試著三層基本上都可以垂直蝕刻。由此,將短路電流密度從14.1mA/cm2提高至14.6mA/cm2。
在CIS類(lèi)太陽(yáng)能電池方面,Solar Frontier憑借尺寸僅為0.481cm2的小型單元,實(shí)現(xiàn)了19.5%的單元轉(zhuǎn)換效率。雖然沒(méi)有公開(kāi)為效率提高作出貢獻(xiàn)的技術(shù)詳情,不過(guò)已經(jīng)得知,這一轉(zhuǎn)換效率是不使用鎘(Cd)的CIS類(lèi)太陽(yáng)能電池中全球最高的。由于逼近使用鎘的CIS類(lèi)太陽(yáng)能電池的20.3%的最高轉(zhuǎn)換效率,因此估計(jì)很快就能實(shí)現(xiàn)真正的全球最高值。
安哈爾特大學(xué)黑硅光伏研究啟用牛津儀器公司系統(tǒng)
德國(guó)科騰(Köthen)安哈爾特應(yīng)用技術(shù)大學(xué)日前收購(gòu)牛津儀器公司(Oxford Instruments)旗下PlasmaPro System100 ICP 65設(shè)備。
該大學(xué)表示,此次收購(gòu)將有助于其改善研究工作。PlasmaPro System100的關(guān)鍵特征包括加工溫度的范圍廣泛,從低溫至高達(dá)400ºC。
安哈爾特大學(xué)教授伯恩哈德(Bernhard)博士表示:“無(wú)掩模硅干法刻蝕工藝可用于處理硅襯底表面結(jié)構(gòu),以創(chuàng)造黑硅!
“降低反射率為電池光捕獲提供了更大的潛力。啟用干法刻蝕工藝創(chuàng)造表面結(jié)構(gòu)獨(dú)立于硅襯底的晶體結(jié)構(gòu),并且能夠應(yīng)用于硅片的一側(cè)。我們選擇PlasmaPro系統(tǒng)由于其為我們提供了研究需要的所有功能。”
日擬2017年發(fā)射太空太陽(yáng)能發(fā)電衛(wèi)星
據(jù)《日本經(jīng)濟(jì)新聞》2012年12月14日?qǐng)?bào)道,日本宇航研發(fā)機(jī)構(gòu)(JAXA)計(jì)劃2017年發(fā)射一顆“太空太陽(yáng)能發(fā)電”衛(wèi)星,為在宇宙空間設(shè)置太陽(yáng)能電站做示范試驗(yàn)。太陽(yáng)能替代火力發(fā)電和核電的發(fā)展勢(shì)頭迅猛,但受制于夜晚和惡劣氣候,而太空太陽(yáng)能發(fā)電不受天氣左右,可提供穩(wěn)定的電力,且比地面太陽(yáng)能發(fā)電能力高出十倍以上。
該試驗(yàn)衛(wèi)星約重400公斤,擬用JAXA自主研發(fā)的新型固體燃料火箭“愛(ài)普西隆”(Epsilon)發(fā)射升空。其發(fā)電能力為2千瓦,發(fā)出的電轉(zhuǎn)換成微波,用直徑兩米的天線(xiàn)送往地球,之后再轉(zhuǎn)換成電來(lái)使用。
衛(wèi)星擬定位在離地面370公里的空間軌道上,周邊是電離層,稀薄空氣中的分子、原子等受紫外線(xiàn)和X線(xiàn)的影響,電子呈“電離子”狀態(tài),因太陽(yáng)能發(fā)出的電已轉(zhuǎn)換成微波,可不受周?chē)婋x子干擾,能完整、順利地抵達(dá)地球。
日本政府已將該計(jì)劃納入下一個(gè)航天基本計(jì)劃(2013年至2017年),擬全力推進(jìn)太空太陽(yáng)能發(fā)電產(chǎn)業(yè),為此,JAXA制定了2013年衛(wèi)星設(shè)計(jì)、2017年發(fā)射的目標(biāo)。
美國(guó)海軍研究實(shí)驗(yàn)室設(shè)計(jì)出一種多結(jié)太陽(yáng)能電池
美國(guó)海軍研究實(shí)驗(yàn)室電子技術(shù)與科學(xué)分部的科學(xué)家,聯(lián)合英國(guó)倫敦帝國(guó)理工學(xué)院和美國(guó)伊利諾伊州尼羅市的微鏈接器件公司(MicroLink Devices),提出了一種新的三結(jié)太陽(yáng)能電池方案,這種電池的光電轉(zhuǎn)化效率可能突破當(dāng)前太陽(yáng)能電池光電轉(zhuǎn)化效率上限即50%。50%也是當(dāng)前多結(jié)光伏電池技術(shù)的發(fā)展目標(biāo)。
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