2012年太陽能行業(yè)十大前沿技術(shù)盤點(圖)
NO.7 仿樹葉模型設(shè)計光伏電池
關(guān)鍵字:仿樹葉,提高能量輸出47%
科學家于今年發(fā)現(xiàn),借鑒自然界的樹葉的形態(tài),通過在光伏材料的表面增加微觀的褶皺,可以提高柔性塑料太陽能電池的能量輸出達到47%。
該發(fā)現(xiàn)已經(jīng)發(fā)表在《Nature Photonics》雜志上,據(jù)該科學家說,褶皺可以做為導波器的一種,引導光波,并且增加材料曝光的機會。
“我期待這可以增加光電流,因為褶皺的表面和樹葉形態(tài)學非常類似,而樹葉是具有高的光吸收效率的自然系統(tǒng)!逼樟炙诡D大學的研究員和該研究論文的首席作者Jong Bok Kim說到,“當我真正將太陽能電池構(gòu)建在褶皺的表面上時,其效果好過我的預期!蹦壳光伏電池普遍使用昂貴的硅材料,所以他們期望該發(fā)現(xiàn)能讓人們?nèi)ナ褂孟鄬α畠r且更高效的塑料材料。
NO.8 澳大利亞研發(fā)效率達40%的“渦輪增壓”太陽能電池
關(guān)鍵字:“渦輪增壓”太陽能電池,40%轉(zhuǎn)換率
來自悉尼大學化學學院的蒂姆•施密特副教授以及德國柏林的材料和能源亥姆霍茲中心的研究人員已經(jīng)開發(fā)出一種被稱為“渦輪增壓的太陽能電池”
創(chuàng)新,光化學變頻,在轉(zhuǎn)換電力過程中經(jīng)常降低轉(zhuǎn)換率,只能利用太陽光譜的一部分轉(zhuǎn)換為電能。
“我們能夠提高轉(zhuǎn)換效率,通過迫使在電池片中的兩個低能紅色光子加入,促成一個高能黃色光子,可以捕捉光線,然后將其轉(zhuǎn)化為電力,”副教授施密特說。
同時他還強調(diào),到目前為止,他們的努力僅僅是個開始。施密特教授說,走向40%的轉(zhuǎn)換效率的道路是清晰可見的。
施密特教授研究涵蓋物理學和化學的許多領(lǐng)域,包括光譜學基礎(chǔ)-分子吸收光線,以及吸收后結(jié)果的方法。
這項研究獲得澳大利亞太陽能研究所支持,以及澳大利亞政府150億澳元資金支持,旨在支持光伏發(fā)電和聚光太陽能發(fā)電技術(shù)的發(fā)展。
澳大利亞太陽能研究所執(zhí)行主任Mark Twidell贊揚了澳大利亞和德國的太陽能研究人員之間的合作。
“總之,澳大利亞和德國可以加速太陽能技術(shù)商業(yè)化的步伐,降低光伏發(fā)電成本,”Mark Twidell說。
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