光伏每周技術資訊匯總(第三十期)
參與研究的MIT材料科學工程學院副教授Silvija Gradeak表示,“盡管我們的效率還低于普通硅基太陽能電池,但已經與采用ITO的電池接近。我們首次展示了納米線太陽能電池的性能不會因采用石墨烯替代ITO而大打折扣。”
她表示石墨烯可以作為一種ITO的替代材料,ITO中常用的稀有金屬銦成本較高,而石墨烯的原材料碳則低得多。同時石墨烯還具有可彎曲,重量輕,機械強度高,化學性質穩(wěn)定等特點。
薄膜太陽能電池光電轉化率創(chuàng)新高
據報道,瑞士材料科技聯邦實驗室(Empa)一個研究小組開發(fā)出一種新的薄膜太陽能電池,以CIGS(銅銦鎵硒)為光電轉換材料,用柔軟靈活的高分子聚合物作襯底,其光電轉化率達到20.4%。而此前的世界紀錄是該研究小組在2011年5月實現的18.7%。
為了大規(guī)模生產人們用得起的太陽能電池,全世界科學家一直致力于開發(fā)低成本太陽能電池,同時還要高效率、高產量、易于制造。CIGS在太陽能電池中極具成本效益優(yōu)勢。最近,瑞士材料科技聯邦實驗室薄膜與光伏實驗室的阿約提亞·蒂瓦里研究小組,成功地改進了CICS層的性質,使其能在更低溫度下生長,終于使光電轉換率提高到20.4%。
這一效率值由德國弗勞恩霍夫太陽能系統(tǒng)(ISE)研究所鑒定,甚至超過了玻璃基底的CICS太陽能電池(20.3%),已經相當于多晶硅太陽能電池的最高效率。蒂瓦里說:“我們正在彌補薄膜太陽能電池和硅晶太陽能電池之間的效率鴻溝!
研究人員指出,最早的世界紀錄是他們在1999年實現的12.8%,2005年為14.1%,2010年為17.6%,到2011年達到18.7%。迄今為止,他們已將柔性CIGS太陽能電池的光電轉化率提高了近一倍!叭嵝訡ICS太陽能電池的這一系列紀錄,可以和最好的多晶硅太陽能電池性能相比!比鹗坎牧峡萍悸摪顚嶒炇抑鞴芗-盧卡·波納說。
對許多應用領域而言,超薄、輕質、柔韌靈活的高性能太陽能組件極有吸引力,如太陽能發(fā)電廠、太陽能的屋頂和建筑表面、汽車、便攜電子設備等。它還可以用連續(xù)的“卷對卷”工藝來制造,使成本進一步降低到和標準硅晶電池技術差不多的水平。
“下一步是與工業(yè)伙伴合作擴大該技術規(guī)模,以‘卷對卷’制造工藝的成本效益優(yōu)勢占領大片市場!辈{說。為了這一目標,他們正在和一家名為Flisom的新創(chuàng)公司合作,將以工業(yè)化方式生產柔性CICS太陽能電池。
Empa柔性薄膜效率創(chuàng)新紀錄達20.4%
Empa瑞士聯邦材料科技實驗室科學家,日前基于柔性聚合物膜開發(fā)出薄膜太陽能電池,使太陽光轉化為電力的效率創(chuàng)新紀錄,達20.4%。
Empa表示,這些電池基于CIGS半導體材料(銅銦鎵(二)硒),以提供具有成本效益的太陽能電力而聞名。該技術正在等待擴大為工業(yè)應用。
為了使太陽能電力在大規(guī)模應用中經濟實惠,全球科學家與工程師一直長期努力開發(fā)低成本太陽能電池,這種電池既具有高效率,又易于高產量制造。
Empa薄膜和光伏實驗室團隊由AyodhyaN.Tiwari率領,使得基于柔性聚合物基板的薄膜CIGS太陽能電池轉換效率破紀錄達20.4%,較之前該團隊在2011年五月達到的18.7%的紀錄大幅提升。
Tiwari的團隊致力于研發(fā)各種薄膜太陽能電池技術已有一段時間。多年來,該實驗室屢次提升柔性CIGS太陽能電池的光伏轉換效率,從1999年12.8%,該團隊首個世界紀錄,到2005年14.1%、2010年17.6%和2011年18.7%。
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