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光伏每周技術(shù)資訊匯總(第三十期)

  日學(xué)者開(kāi)發(fā)出高能量轉(zhuǎn)換率太陽(yáng)能電池

  據(jù)《日本經(jīng)濟(jì)新聞》2012年12月25日?qǐng)?bào)道,北海道大學(xué)石橋晃教授領(lǐng)導(dǎo)的研究小組開(kāi)發(fā)的高能量轉(zhuǎn)換率太陽(yáng)能電池取得突破性進(jìn)展。

  普通太陽(yáng)能電池?zé)o論使用任何半導(dǎo)體材料,能量轉(zhuǎn)換率很難達(dá)40%左右,此次開(kāi)發(fā)的新技術(shù),理論上可將能量轉(zhuǎn)換率提升到85%。

  新技術(shù)采用沿光的方向排列多個(gè)半導(dǎo)體,依次接受紫外線、可視光和紅外線。為了增加受光面積,薄膜做成卷筒狀,光照射于卷筒斷面并從薄膜里面穿過(guò)。

  之前,研究人員曾采用依次排列不同尺寸的半導(dǎo)體細(xì)微粒子“量子點(diǎn)”來(lái)提高能量轉(zhuǎn)換率,此次,從不同的半導(dǎo)體材料上下功夫,篩選出三種材料,雖然難度很大,但比使用量子點(diǎn)操作容易得多。

  多晶硅太陽(yáng)能電池模塊的最高效率達(dá)18.2%

  德國(guó)肖特太陽(yáng)能(SCHOTT Solar)宣布,該公司的多晶硅太陽(yáng)能電池模塊轉(zhuǎn)換效率達(dá)到了全球最高的18.2%,并在EUPVSEC上展示了該模塊。在2010年的EUPVSEC上,該公司展示了轉(zhuǎn)換效率為17.6%的多晶硅太陽(yáng)能電池模塊,此次將該公司的紀(jì)錄提高了0.6個(gè)百分點(diǎn)。該模塊的最大輸出功率為268W。

  肖特太陽(yáng)能展示的模塊使用了60個(gè)轉(zhuǎn)換效率達(dá)18.7%以上的單元。單元表面的母線電極由2010年的兩根增加到了三根,從而減少了電損失。單元背面與2010年一樣,繼續(xù)采用了在硅晶元和背面電極之間形成鈍化層以實(shí)現(xiàn)局部接觸的“PERC”構(gòu)造。

  此外,德國(guó)Q-Cells公司展示了轉(zhuǎn)換效率為18.1%的多晶硅太陽(yáng)能電池模塊。Q-Cells公司的模塊轉(zhuǎn)換效率比肖特公司低0.1個(gè)百分點(diǎn),該公司曾在學(xué)會(huì)上就單元轉(zhuǎn)換效率達(dá)到全球最高值——19.5%的單元進(jìn)行過(guò)發(fā)表。肖特公司和Q-Cells公司的成果目前還均處于研究階段,實(shí)用化要等到2012年以后。另外,兩家公司的模塊轉(zhuǎn)換效率都是根據(jù)開(kāi)口部計(jì)算出的結(jié)果。

  在單晶硅太陽(yáng)能電池模塊方面,美國(guó)SunPower公司已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了超過(guò)20%的模塊轉(zhuǎn)換效率。該公司在學(xué)會(huì)等曾宣布,“作為全球首次超過(guò)20%的模塊,已經(jīng)被收錄到吉尼斯世界紀(jì)錄中”。

  MIT石墨烯太陽(yáng)能電池效率4.2%,或可替代ITO材料

  MIT研究人員日前成功采用石墨烯材料配合ZnO納米線等材料制作出了改進(jìn)的太陽(yáng)能電池,石墨烯在該電池中替代了傳統(tǒng)的透明導(dǎo)電氧化層ITO,電池效率接近采用ITO的類似結(jié)構(gòu)電池。

  由于石墨烯材料自身結(jié)構(gòu)穩(wěn)定,在不破壞其電氣特性和結(jié)構(gòu)的前提下直接在原始石墨烯表面生長(zhǎng)半導(dǎo)體材料十分困難。因此,研究人員首先在石墨烯表面測(cè)試了一系列高分子薄層,作為石墨烯與氧化鋅納米線(n型)的連接層。在其之上再制備作為空穴傳輸層半導(dǎo)體材料。實(shí)驗(yàn)中p型材料使用硫化鉛(PbS)量子點(diǎn)和共軛高分子材料P3HT的效率分別為4.2%和0.5%。

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