推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:27
Semprius宣布制成世界上最高效率太阳能电池板 33.9%
太阳能电池模块包含数百个微型太阳能电池,每个电池的宽度相当于圆珠笔画出的一条线,这些电池排列在透镜下,透镜可聚集阳光1100倍。三层砷化镓可以把不同频段的阳光转换成电能。 塞木普锐斯公司(Semprius)是一家新创公司,制作微小的太阳能电池,能够捕捉聚焦的阳光,无需昂贵的冷却系统,公司本周宣布,已经制成世界上最高效的太阳能电池板。
太阳能跟踪器: 这种阵列的太阳能电池组件制备者是塞木普锐斯公司(Semprius),要进行测试。这些模块安装在双轴跟踪器上,让它们总是向着太阳。
这家公司的太阳能电池板使用微型太阳能电池,制备成分是镓砷化物(gallium arsenide),这种破纪录的太阳能模块包
[半导体设计/制造]
大化所太阳能电池材料硒化锡纳米线化学合成取得新进展
中科院大连化学物理研究所洁净能源国家实验室太阳能研究部、催化基础国家重点实验室分子催化与原位表征研究组(503组)李灿院士、张文华研究员领导的小组在太阳能电池新材料硒化锡(SnSe)的合成研究中取得进展。 硒化锡是一种重要的IV-VI族半导体,其体相材料的间接带隙为0.90eV,直接带隙为1.30eV,可以吸收太阳光谱的绝大部分;作为一种含量丰富、环境友好且化学稳定的半导体材料,硒化锡是新型太阳能电池潜在候选材料之一,因此其纳米材料的合成受到人们的关注。本工作利用溶液化学的优势,采用晶种诱导的方法首次生长了直径约20nm的SnSe单晶纳米线,长度从数百纳米到数十微米可调。光谱表征表明,硒化锡单晶纳米线显示明显的量子限域效应:其间
[新能源]
我国高校钙钛矿太阳能电池研究取得新进展
日前,北京理工大学陈棋教授课题组与北京大学周欢萍教授课题组关于钙钛矿太阳能电池的联合研究成果已于《先进材料》上发表。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 据介绍,研究人员通过在钙钛矿前驱体溶液中引入已经商业化的廉价甲胺乙醇溶液作为添加剂,制备出高品质钙钛矿薄膜(厚度达到600纳米以上)和相关器件。实验发现:甲胺乙醇溶液的引入能有效抑制碘单质的生成,避免其对器件性能的不良影响,能大大提高对前驱体物料比的精确控制;甲胺乙醇添加剂还能通过配位作用调控钙钛矿前驱体溶液的胶体颗粒大小,降低多碘—铅配合物的浓度,进而影响钙钛矿薄膜的成膜过程及薄膜质量;一定量的甲胺乙醇添加剂还能降低结晶过程中的成核速率,有效促进钙钛矿晶粒的长大,消除
[电源管理]
光伏并网逆变器控制和仿真
近年来,应用于可再生能源的并网变换技术在电力电子技术领域形成研究热点。并网变换器在太阳能光伏、风力发电等可再生能源分布式能源系统中具有广阔发展前景。太阳能、风能发电的重要应用模式是并网发电,并网逆变技术是太阳能光伏并网发电的关键技术。在光伏并网发电系统中所用到的逆变器主要基于以下技术特点:具有宽的直流输入范围;具有最大功率跟踪(MPPT)功能;并网逆变器输出电流的相位、频率与电网电压同步,波形畸变小,满足电网质量要求;具有孤岛检测保护功能;逆变效率高达92%以上,可并机运行。逆变器的主电路拓扑直接决定其整体性能。因此,开发出简洁、高效、高性价比的电路拓扑至关重要。
1 逆变器原理 该设计为大型光伏并网发电系统,
[嵌入式]
日企开发的异质结硅太阳能电池转换效率超21%
据报道,日本KANEKA与比利时IMEC日前宣布,共同开发出了集电极材料采用铜(Cu)而非银(Ag)的6英寸(约15cm)见方异质结硅太阳能电池,获得了21%以上的转换效率。 异质结硅太阳能电池是指pn结由微晶硅和结晶硅等不同状态的硅材料构成的太阳能电池。此次KANEKA与IMEC在集电极形成技术上采用镀铜技术,取代了原来一直采用的银丝网印刷技术。
[新能源]
锂电池充电器设计技巧:从太阳能电池获取更大功率
太阳能是为便携式设备供电的有吸引力的能源。一段时间以来,它一直被广泛地用于诸如计算器和航天飞机这样的应用。最近,人们正考虑把太阳能用于包括移动电话充电器这样的范围更宽广的消费电子应用。
然而, 太阳能电池 板所提供的功率高度依赖于工作环境。这包括诸如光密度、时间和位置之类的因素。因此,电池通常被用作能量存储单元。当来自太阳能板的电能有余的时候,就可以对电池充电;当太阳能板提供的电能不足时,电池就可以为系统供电。我们如何设计锂例子电池充电器以便从太阳能电池中获取最多的功率并有效地对锂电池充电呢?首先,我们将讨论太阳能电池的工作原理和电气输出特性;然后,我们将讨论电池充电系统要求以及匹配太阳能电池特性的系统解决方案,以便从
[电源管理]
光伏产业之高效太阳能电池技术深解(三)
晶硅太阳能电池转换效率
1.硅太阳能电池的转换效率损失机理
太阳能电池转换效率受到光吸收、载流子输运、载流子收集的限制。对于单晶硅硅太阳能电池,由于上光子带隙的多余能量透射给下带隙的光子,其转换效率的理论最高值是28%。只有尽量减少损失才能开发出效率足够高的太阳能电池。
影响晶体硅太阳能电池转换效率的原因主要来自两个方面,如图1所示:
(1)光学损失,包括电池前表面反射损失、接触栅线的阴影损失以及长波段的非吸收损失。
(2)电学损失,它包括半导体表面及体内的光生载流子复合、半导体和金属栅线的接触电阻,以及金属和半导体的接触电阻等的损失。这其中最关键的是降低光生载流子的复合,它
[模拟电子]
柔性非晶硅薄膜太阳能电池技术
摘要:柔性衬底薄膜太阳能电池作为太阳电池的一个新品种,近年来开始受到人们的重视,世界上许多公司竞相开发研究。柔性太阳电池与平板式晶体硅、玻璃衬底的薄膜电池等硬衬底电池相比,其最大的特点是重量轻,可折叠,不易破碎,并具有较高的质量比功率(500W/kg),故能够安装在流线型汽车的顶部,房屋等建筑物的楼顶与外墙面,以及对地观测的平流层飞艇表面,应用前景光明。和玻璃衬底上的薄膜电池相比,主要基于金属膜和有机聚脂膜的柔性衬底薄膜太阳能电池的制备方法有很大的不同。世界上从事柔性衬底薄膜太阳能电池的研制生产的主要单位是美国的联合太阳能公司(United Solar),欧洲的VHF-technologies公司,和日本的Sharp公司,Sany
[电源管理]