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      歐盟太陽(yáng)能電池技術(shù)獲突破,創(chuàng )造新的世界紀錄
      來(lái)源:科技部    更新時(shí)間:2016-11-28 09:00:21    瀏覽次數:
       
        從2013年3月開(kāi)始,歐盟GLOBASOL科研團隊便致力于新一代高效太陽(yáng)能電池技術(shù)的研制開(kāi)發(fā)。GLOBASOL科研團隊確定的技術(shù)開(kāi)發(fā)路線(xiàn)是最大化吸收利用太陽(yáng)輻射全光譜光線(xiàn),不僅需要提高太陽(yáng)光伏轉化效率還需提高太陽(yáng)輻射熱轉化效率。
        吸收材料是提高太陽(yáng)全光譜光熱能轉化為電能效率的關(guān)鍵,科研團隊采取“二步走”戰略,研制基于有機或有機金屬全染料以及準固態(tài)電介質(zhì)的創(chuàng )新型敏化介觀(guān)太陽(yáng)能電池(SMSCs)材料。SMSCs可高效吸收750納米波長(cháng)以?xún)鹊奶?yáng)能輻射光線(xiàn),再通過(guò)納米結晶技術(shù),又稱(chēng)量子點(diǎn)技術(shù),高效吸收750-1100納米波長(cháng)的太陽(yáng)輻射光線(xiàn)。創(chuàng )新型的光子間隙結構設計放大了對太陽(yáng)紅外和近紅外光譜的吸收,設計成太陽(yáng)能電池串聯(lián)安排的頂層單元,有助于吸收太陽(yáng)輻射光線(xiàn)中大部分透明的低能光子。

       
      歐盟太陽(yáng)能電池技術(shù)獲突破,創(chuàng  )造新的世界紀錄

        對于1100納米波長(cháng)以上的太陽(yáng)輻射光線(xiàn),科研團隊主要采用最新研制的基于納米結晶、納米線(xiàn)和非晶體合金組合的熱電轉換材料,保持500-700開(kāi)氏溫度范圍內的最佳性能。
        兩種新材料混合再加入碘化鉛和碘甲基銨,實(shí)現自然形成的對稱(chēng)結晶結構材料。新型混合光電和熱電材料技術(shù)開(kāi)發(fā)的新一代高效太陽(yáng)能電池原型,目前的太陽(yáng)能轉化效率已超過(guò)28%,創(chuàng )造了新的世界紀錄。
       

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