纳米线技术突破为高效太阳能电池组件带来新曙光

发布者:荣耀使者最新更新时间:2017-05-27 关键字:先进光伏  太阳能电池 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章

  先进光伏材料公司Sol Voltaics采用其专利工艺Aerotaxy®完成了光伏(PV)纳米线的制造,这是该公司将众所期待的太阳能转换效率提升技术进行商业化过程中的一次重大飞跃。这一突破为Sol Voltaics将SolFilm™光伏解决方案推向市场铺平了道路,可以极低成本将太阳能组件功率提升高达50%。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。

  Sol Voltaics首席执行官Erik Smith表示:“今天的成就对Sol Voltaics来说是迄今为止最重要的。运用Aerotaxy技术生产太阳能纳米线是制造SolFilm的关键。纳米线生长中导线的顶部和底部具有相反的掺杂分布,这使得每根纳米线都是一个全功能太阳能电池,即一个电线长度的pn结。无论组件制造商将我们的产品独立使用以提高效率和降低成本,还是用其强化现有技术,我们相信SolFilm将开启太阳能转换效率的新时代,这不仅为太阳能制造商,也为采用太阳能的企业和消费者带来了巨大的价值。”

  近年来,太阳能效率随经济规模增加而提高的趋势显著下降,传统组件的年均效率提升只有0.2-0.3%。许多新兴的效率提升技术价格昂贵,缺乏稳定性或可靠性。相反,SolFilm可以为太阳能电池板制造商搭造经济可行的桥梁,用已获验证的材料达到前所未有的效率。

  SolFilm是一种轻薄便利的光子膜,由朝向太阳的数十亿根砷化镓(GaAs)纳米线组成。每根纳米线都是一个完整的太阳能电池,可以将高能量阳光直接转化为电能。以前在太空和聚光太阳能项目中采用的砷化镓,长期以来一直为主流太阳能工业所青睐。然而到目前为止,因其制造成本太高,尚不能经济可行地用于大型太阳能电池板的制造。采用Aerotaxy®工艺制造的纳米线显著降低了所需的GaAs用量,并且不需要晶体化的支撑晶片,这显著降低了材料成本。最近的研究结果显示,Sol Voltaics实现了技术性的飞跃:在降低太阳能价格的同时,空前地提升了传统太阳能电池组件的功率。

  去年,Sol Voltaics是首家在薄膜中成功排列纳米线的公司,最近被著名的Rapidus奖评为“年度最佳公司”,以表彰公司的卓越创新以及未来获得成功的巨大潜力。该公司去年还完成了创纪录的1700万美元的新融资,其中包括来自瑞典能源署和欧盟的2020年度Horizon研究与创新计划的投资。

    以上是关于网络通信中-纳米线技术突破为高效太阳能电池组件带来新曙光的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。

关键字:先进光伏  太阳能电池 引用地址:纳米线技术突破为高效太阳能电池组件带来新曙光

上一篇:“一带一路”带动贸易热 易信出实招化解跨境通信难
下一篇:Qualcomm推出网状网络平台和参考设计,开启家庭整体连接新时代

推荐阅读最新更新时间:2024-05-07 17:25

无需MCU的低成本太阳能电池充电器设计
 太阳能电池板的泄漏问题传统上可以采用一个与太阳能电池板相串联的肖特基二极管来解决,但肖特基二极管的正向电压降使得它在高电流条件下会消耗大量的功率。因此,需要采用昂贵的散热器和精细的布局来把肖特基二极管保持于低温状态。那么,有没有低成本的解决方案?太阳能电池充电器设计最困扰设计师的“至满充电电池的浮动电压控制”和“在最佳发电点给电池板加载”问题又该如何解决?在下文中,Linear电源专家将为你介绍该公司最新的低成本解决方案。   作为在商业和住宅环境中均具实用性的一种发电方法而言,太阳能电池板已经被人们所广泛接受。然而,尽管在技术方面取得了进步,太阳能电池板的造价仍然很昂贵。这种高昂的成本有很大部分来自于电池板本身,这里,电池板
[电源管理]
瞄准更广应用,新型太阳能电池长得像光纤
  太阳能电池一定得是平板状的吗?美国乔治亚理工学院(GeorgiaTech)的研究人员开发了一种新技术,能将光纤变成细长状太阳能电池。   透过将染料敏化太阳能电池(dye-sensitizedsolarcell)与光纤电缆的外壳结合,乔治亚理工学院的研究人员展示了一种纤细、软性的太阳能电池,且其效率据说可达采用同样材料的平板太阳能电池之六倍。   “我们将这种光纤的末端直接面对太阳;”乔治亚理工学院教授ZhongLinWang表示:“在该光纤的旁边置放一个与外部负载(externalload)链接的电极,就能收集所产生的电荷。”Wang是与该校研究人员BenjaminWeintraub与YaguangWei共同完成该研究。
[半导体设计/制造]
MITSUMI太阳能电池充电控制IC
简介   MITSUMI的 太阳能电池 充电控制IC比传统充电控制IC功耗要低,只有后者的1/10。充电控制电流约为1mA,还内置有保护功能。   特点   1. 采用两个电流镜像电路的配置用于检测充电电流,充电电流范围为2毫安到几百毫安。   2. IC功耗低于100微安。   3. 当电池电压和温度过高时,保护功能会强制停止对电池充电。   框图      规格   
[电源管理]
MITSUMI<font color='red'>太阳能电池</font>充电控制IC
新型太阳能电池最大效率可增加25%
  新的太阳能电池可以增加太阳能电池板的最大效率,增幅达25%以上,这是根据英国剑桥大学(University of Cambridge)的科学家所说。   这些科学家来自剑桥大学物理系卡文迪什实验室(Cavendish Laboratory),他们开发出一种新型太阳能电池,利用太阳能量远比传统设计更有效。这项研究发表在今天的杂志《纳米快报》(Nano Letters)上,可以大大提高太阳能电池板产生的可用能量。   太阳能电池板运行时,吸收的能量来自光粒子,称为光子,光子随后生成电子,产生电力。传统的太阳能电池只能捕捉一部分太阳光,而且已吸入光子的很多能量,尤其是蓝色光子的能量,都会散失为热量。这就不能吸收全部能量,
[电源管理]
新型<font color='red'>太阳能电池</font>最大效率可增加25%
Maxim太阳能电池优化器大幅提升太阳能板功率30%
首款为顶级PV模块厂商提供的MPPT功能IC,支持大批量生产 Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM)最新推出太阳能电池板优化器技术,显著提升光伏(PV)板性能,简化太阳能设备安装。 Maxim太阳能电池板优化器高度集成了DC-DC转换器,可替代传统的旁路二极管并实现光伏组件内部的最大功率点跟踪(MPPT)。通过将每一个二极管替换成MPPT器件,消除不一致的开关响应;每块电池板都确保提供最大功率,并且不影响其他组件的发电性能,这种灵活度的提升可以带来更高的发电量;同时也消除了模块不匹配、退化、腐蚀、局部阴影以及排间遮挡等因素造成的负面影响。 作为业内领先的集成
[电源管理]
Maxim<font color='red'>太阳能电池</font>优化器大幅提升太阳能板功率30%
280兆瓦光伏特许招标 薄膜电池无一入围
  于8月10日开始的13个项目总计280兆瓦大型光伏电站特许权招标工作已经基本接近尾声,尽管13个项目的上网电价各有不同,但项目方对光伏组件的选取结果却出奇一致:中标项目全部采用晶硅太阳能电池,薄膜电池无一入围。   业内人士认为,招标是对太阳能电池技术路线的最好检验,薄膜电池无一入围,主要原因是项目方认为薄膜电池在效率和可靠性上还有待市场和时间的检验。    薄膜电池可靠性有待检验   此轮光伏特许权招标从8月10日开始,共有50家企业递交了135份标书。招标的13个项目特许经营期为25年,从上报的标书看,各项目方基本选择了晶硅电池的发电方案。   参与标书购买的通威太阳能内部人士告诉中国证券报记者,企业之所以愿意选取
[半导体设计/制造]
硅钙钛矿太阳能电池即将彻底改变发电效率
传统太阳能电池基于硅半导体化合物已知其将太阳光转化为电能的理论最大效率为 29%。 然而,通过将第二钙钛矿层合并到基础硅层上,太阳能电池有可能在不久的将来超越这个效率阈值。 钙钛矿是一类与钙钛氧化物矿物具有相同晶体结构的化合物。 这种高度灵活的材料可用于多种应用,包括超声波机器、存储芯片和发电太阳能电池。 最近的研究表明,钙钛矿可能是推动太阳能电池行业发电效率达到新水平的“秘密武器”。 目前的太阳能电池技术正在迅速接近其最高效率水平,但仍达不到太阳能作为应对全球变暖的重要缓解因素所需的水平。 科学家表示,效率必须超过 30%,且新太阳能电池板的安装率必须比目前的采用水平提高十倍。 通过在硅基底上添加额外的钙钛矿层(两者都具有半
[新能源]
单晶硅太阳能电池最新功率记录已逾20%
Schott太阳能公司已成功研制出最新的行业内156x156规格单晶硅太阳能电池,弗莱堡的弗劳恩霍夫研究所已单方证实该电池功率逾20.2%。Schott美因茨公司利用斯密德集团已出的生产工程技术来制作电池的正面部分。功率提升20%,这个首次达到的突破性关键主要依赖于对电池正面和背面所作的创新性设计。 该创纪录电池的前部完全由位于弗洛伊等斯塔特的斯密德技术中心设计和加工。处理系统应用了包括内嵌式处理系统的碱离子交换纤维合成,整个下游生产步骤链的p-n晶体形成以及全球列入首席梯队的行业权威所正在使用的功率最高和最精心挑选的发射极技术。最后的加工则由Schott在Alzenau完成。为了达成该目标,Schot之前研发并成功应用的多晶硅电
[新能源]
小广播
最新网络通信文章
换一换 更多 相关热搜器件
电子工程世界版权所有 京B2-20211791 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved