英國(guó)《自然·能源》雜志在線發(fā)表的一項(xiàng)重要研究成果,報(bào)告了首個(gè)光轉(zhuǎn)換效率突破26%的硅太陽(yáng)能電池。經(jīng)認(rèn)證,這種電池實(shí)現(xiàn)了26.3%的轉(zhuǎn)換效率,表明硅太陽(yáng)能電池的效率達(dá)到了歷史新高,更多效率更高的硅太陽(yáng)能電池板也將在未來(lái)問(wèn)世。
據(jù)《自然·能源》文章估計(jì),到2050年,光伏電力將承擔(dān)全球一次能源需求的20%以上。但目前太陽(yáng)能發(fā)電成本相較于其他能源仍然偏高,降低發(fā)電成本是世界各國(guó)相關(guān)企業(yè)、組織主要的發(fā)展目標(biāo)之一,因此,提高硅太陽(yáng)能電池光電轉(zhuǎn)換率,成為進(jìn)一步部署光伏電力的關(guān)鍵步驟。
硅太陽(yáng)能電池的理論效率約為29%,因?yàn)樵谌肷涔獾哪茉粗校?0%至30%為透射損失,約30%為量子損失,約10%為載流子復(fù)合、表面反射損失及串聯(lián)電阻損失等。
此次,日本鐘化公司研究人員吉河訓(xùn)太及其同事使用工業(yè)兼容的工藝來(lái)制造單晶硅太陽(yáng)能電池,其設(shè)計(jì)能同時(shí)增加電池的陽(yáng)光吸收和電流轉(zhuǎn)換。按照新方法,研究團(tuán)隊(duì)打破了此前的最高紀(jì)錄25.6%,將光轉(zhuǎn)換效率提高到26.3%。
與此同時(shí),研究人員還提出了一種實(shí)現(xiàn)硅太陽(yáng)能電池的理論轉(zhuǎn)換效率極限——29.1%的新方法,為實(shí)現(xiàn)太陽(yáng)能發(fā)電高效轉(zhuǎn)換、降低成本的目標(biāo)打開了一扇大門。
研究團(tuán)隊(duì)強(qiáng)調(diào),盡管該研究打破了迄今世界硅太陽(yáng)能電池的光轉(zhuǎn)換效率紀(jì)錄,但將單個(gè)電池組裝成商業(yè)上可行的太陽(yáng)能電池板,目前還需要進(jìn)一步研究。
編輯:hfy
-
太陽(yáng)能電池
+關(guān)注
關(guān)注
22文章
1195瀏覽量
69576 -
光伏電
+關(guān)注
關(guān)注
0文章
11瀏覽量
6518 -
單晶硅
+關(guān)注
關(guān)注
7文章
191瀏覽量
28368
發(fā)布評(píng)論請(qǐng)先 登錄
相關(guān)推薦
效率突破30.22%,通過(guò)優(yōu)化HTL和采用SHJ底部電池實(shí)現(xiàn)鈣鈦礦/硅疊層太陽(yáng)能電池性能提升

認(rèn)證效率高達(dá)33.10%,基于寬帶隙表面重構(gòu)技術(shù)實(shí)現(xiàn)高效鈣鈦礦/硅串聯(lián)太陽(yáng)能電池

提升8%效率,鈣鈦礦太陽(yáng)能電池的新型封裝技術(shù)

邁向27.51%效率,非晶/微晶材料在HBC太陽(yáng)能電池中的應(yīng)用

疊層認(rèn)證效率31.2% ! 最新Joule:通過(guò)界面工程制造高效的鈣鈦礦/硅串聯(lián)太陽(yáng)能電池

抗反射涂層對(duì)太陽(yáng)能電池性能的影響

摻雜分布對(duì)太陽(yáng)能電池薄膜方阻和接觸電阻的影響

利用太陽(yáng)光模擬器進(jìn)行鈣鈦礦太陽(yáng)能電池的I-V測(cè)試

美能新品發(fā)布|美能32通道太陽(yáng)能電池MPPT系統(tǒng)解析

非晶硅太陽(yáng)能電池技術(shù)原理與應(yīng)用

淺談太陽(yáng)能電池的類型

太陽(yáng)能電池板與太陽(yáng)能電池有什么區(qū)別
太陽(yáng)能電池板有輻射嗎
減少鈣鈦礦/硅疊層太陽(yáng)能電池中的反射損耗研究

高效太陽(yáng)能電池發(fā)展進(jìn)程:晶硅-鈣鈦礦太陽(yáng)能電池技術(shù)

評(píng)論