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时间:2018-09-14
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1、光伏行业技术新锐 摘要:JAIST采用此次开发的工艺,在玻璃基板上制作出了pin型非晶硅太阳能电池。此前仅对i层采用此次的涂覆工艺、对p层及n层采用CVD法制作的电池单元,其转换效率为1.79%。而对pin层全部采用涂覆工艺制作出的电池单元的转换效率则达到了0.51%。不过,此次的i层的膜厚为120nm,相对于已有非晶硅太阳能电池的250nm厚度来说还比较薄。如果能加大这一厚度,那么效率就有可能提高。 关键字:结晶硅、全光谱太阳能电池、色素增感型太阳能电池、 (一)新产品 1.三星发布输出功率为260W的结晶硅型太阳能电池模块,转换效率为15.9%
2、韩国三星电子发布了转换效率为15.9%、输出功率为260W的结晶硅型太阳能电池模块,并且在正于韩国首尔近郊举办的“InternationalSolarEnergyExpo&Conference”(2011年2月16~18日,KINTEX)上进行了展示。该公司预定在2011年上半年开始试生产。 三星电子表示,目前已经投产结晶硅型太阳能电池模块的德国、日本和中国等竞争对手的普通产品的输出功率为230W,而三星的产品与之相比提高了约30W。另外,竞争对手的产品的转换效率为14%左右,而三星的产品达到15.9%,实现了差异化。 除此之外,三星电子还公开了薄膜CIG
3、S型太阳能电池模块。薄膜CIGS型与结晶硅型相比,易于兼顾大面积化和低成本化。另外,制造工艺与液晶面板类似,对于一直在液晶领域积累技术的三星而言,具有技术优势。 2.德国AVANCIS开发出转换率15.5%的ZnO电极CIS太阳能电池 德国AVANCIS公司宣布,其30cm见方CIS型太阳能电池模块的转换效率达到了15.5%。据该公司介绍,这一转换效率值已得到美国国家可再生能源实验室(NREL)的认定。 AVANCIS曾于2010年1月宣布同一尺寸的模块达到了15.1%的转换效率。此次之所以能够提高性能,主要是因为“模块正面的电极采用了导电性较高的ZnO
4、”。 AVANCIS公司目前正以年产20MW的规模生产转换效率为12%的太阳能电池面板。据介绍,该公司目前正在其总部建设年产100MW的第2工厂,还计划在韩国建设同等规模的第3工厂。该公司表示将在这些新工厂的面板生产中采用此次研发过程中开发的多项技术。 最近,包括CIS型在内的CIGS类太阳能电池方面,较大尺寸模块的转换效率超过15%的消息接连发布。2010年9月,日本SolarFrontier的30cm见方子模块达到了16.29%。2010年12月,美国MiaSole公司的1m见方太阳能电池面板达到了15.7%。 3.劳伦斯伯克利科学家创造新的全光
5、谱太阳能电池 劳伦斯伯克利国家实验室的研究人员正在开发一种新的商用太阳能电池,它可利用整个太阳的频谱辐射,包括低能量的红外线和高能量的紫外线。 实验室材料科学部的太阳能材料研究小组最近展示了新型的太阳能电池,使用了在半导体工业生产中最常见的流程。 “成功利用全太阳频谱的太阳能电池,其基本原则是要结合具不同能量带隙的半导体,”该小组的首席研究员WladekWalukiewicz解释说。 最初,研究小组将这些不同合金层的半导体层层相叠,并接线将不同的能量隙相互串联。他们形成的结晶层具有不同但密切配合的铟,造成一个对全太阳光谱敏感的光电设备。但研究人员认为,
6、这种结构仍然太复杂,即使各层互相配合亦难以制造。为了简化结构,他们提出了一个高度不匹配的碲锌半导体合金。 研究人员注入氧气作为中介剂,在两个不同的能量带之中加入第三种能量带。这创建了三个不同的带隙覆盖整个太阳光谱。但生产这种合金依然复杂而费时。此外,这些太阳能电池大量生产的成本高。 寻找适合的物料 制造全光谱太阳能电池的关键是要找到合适的材料,其挑战在于以中介剂来平衡组合。 最新的太阳能电池是一种多波段半导体,由高度不匹配的砷化镓氮化合金组成。该合金的成分类似镓砷化物,是目前最常见的半导体之一。 科学家用氮气取代合金的一些砷原子,形成可对整个太阳光谱
7、敏感的第三中间能带。此外,该合金可通过有机金属化学气相沉积而成。这是一种常见的半导体生产过程,其中的原子薄层沉积为半导体晶片。 全光谱测试 研究人员以新的多波段合金来测试太阳能电池,以确定有多少电流是由不同颜色的光所产生。 Walukiewicz先生指,中间带必须进行吸收而不具电荷,以防止短路。测试结果显示,新的合金对光频谱的所有部分,从红外线到紫外线均有强烈的反应。 4.美华裔教授研制世界最新可拉伸太阳能电池 去年发明人工电子皮肤的斯坦福大学女教授鲍哲南,视探索比人类皮肤更敏感的“超级皮肤”为目标,她的研究团队近期又创造性地研制出世界最新的可拉
8、伸太阳能电池,为人工电子皮肤增添了自我
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