納米結構使矽薄膜太陽能電池成本減半
發布時間:2011-10-25
新聞事件:
新加坡科學家將一個新奇的納米結構(比人的頭發絲小數千倍)置於非結晶矽製成的太陽能電池的表麵,研製出了一種轉化效率高、成本低的新型薄膜太陽能電池。科學家們認為,最新技術有望將太陽能電池的製造成本減半。
目前太陽能電池一般都由高品質的矽晶體製成,因此,大大提高了其製造成本,限製了太陽能電池在全球大規模的應用。南洋理工大學(NTU)和新加坡微電子研究院(IME)的科學家製造出的這種新的薄膜矽太陽能電池則解決了這個問題。
科學家們首先使用品質比較差、厚度僅為傳統太陽能電池所用矽晶體百分之一的非結晶(不定形)矽薄膜,製造出了一種薄膜矽太陽能電池,大大降低了太陽能電池的製造成本。
但dan這zhe種zhong電dian池chi在zai將jiang太tai陽yang光guang轉zhuan化hua為wei電dian力li方fang麵mian的de效xiao率lv較jiao低di,為wei此ci,科ke學xue家jia們men使shi用yong納na米mi技ji術shu在zai非fei結jie晶jing矽gui太tai陽yang能neng電dian池chi表biao麵mian製zhi造zao出chu了le一yi種zhong獨du特te的de納na米mi結jie構gou,改gai進jin了le這zhe種zhong薄bo膜mo矽gui電dian池chi的de轉zhuan換huan效xiao率lv,增zeng加jia了le能neng源yuan輸shu出chu。新xin的de納na米mi結jie構gou矽gui薄bo膜mo太tai陽yang能neng電dian池chi產chan生sheng的de電dian流liu是shi34.3毫安/平方厘米,與傳統電池的輸出電流(40毫安/平方厘米)相當。
該研究項目的領導者、新加坡微電子研究院高級研究員納瓦?辛表示:“新的納米方法讓這種薄膜太陽能電池獲得了有史以來最高的短路電流密度以及5.26%的轉化效率。”然而,一般晶體矽電池的轉化效率為20%至25%。納瓦?辛認為,鑒於短路電流密度與轉化效率直接相關,通過不斷改進填充率、zengjiakailudianliudedianya,nengrangzhezhongguibomotaiyangnengdianchidezhuanhuaxiaolvzuizhongtigaodaoyujingtiguitaiyangnengdianchixiangdang。tamenjiexialaijiangjizhongyutansuoqitabuguangcelve,birushiyongbiaomiandenglizitiguangzixuejishulaibuguangdeng。
南洋理工大學電機與電子工程學院院長鄭世強(音譯)表示,太陽能電池要想在全球各地“遍地開花”,tigaodichengbentaiyangnengdianchidezhuanhuaxiaolvfeichangzhongyao。nanyangligongdaxueyizhizhiliyuyanjiubianyigaoxiaoqirongyizhizaodetaiyangnengdianchi,yibiantaiyangnengdianchizaiweilaidekezaishengnengyuanjiazuzhongfahuigengdadezuoyongheyingxiangli。
新加坡微電子研究院院長孔迪立(音譯)表示:“薄膜太陽能電池的需求量在2013年可能會翻番。”
- 科學家研製出新型納米結構薄膜太陽能電池
- 納米結構使矽薄膜太陽能電池成本減半
新加坡科學家將一個新奇的納米結構(比人的頭發絲小數千倍)置於非結晶矽製成的太陽能電池的表麵,研製出了一種轉化效率高、成本低的新型薄膜太陽能電池。科學家們認為,最新技術有望將太陽能電池的製造成本減半。
目前太陽能電池一般都由高品質的矽晶體製成,因此,大大提高了其製造成本,限製了太陽能電池在全球大規模的應用。南洋理工大學(NTU)和新加坡微電子研究院(IME)的科學家製造出的這種新的薄膜矽太陽能電池則解決了這個問題。
科學家們首先使用品質比較差、厚度僅為傳統太陽能電池所用矽晶體百分之一的非結晶(不定形)矽薄膜,製造出了一種薄膜矽太陽能電池,大大降低了太陽能電池的製造成本。
但dan這zhe種zhong電dian池chi在zai將jiang太tai陽yang光guang轉zhuan化hua為wei電dian力li方fang麵mian的de效xiao率lv較jiao低di,為wei此ci,科ke學xue家jia們men使shi用yong納na米mi技ji術shu在zai非fei結jie晶jing矽gui太tai陽yang能neng電dian池chi表biao麵mian製zhi造zao出chu了le一yi種zhong獨du特te的de納na米mi結jie構gou,改gai進jin了le這zhe種zhong薄bo膜mo矽gui電dian池chi的de轉zhuan換huan效xiao率lv,增zeng加jia了le能neng源yuan輸shu出chu。新xin的de納na米mi結jie構gou矽gui薄bo膜mo太tai陽yang能neng電dian池chi產chan生sheng的de電dian流liu是shi34.3毫安/平方厘米,與傳統電池的輸出電流(40毫安/平方厘米)相當。
該研究項目的領導者、新加坡微電子研究院高級研究員納瓦?辛表示:“新的納米方法讓這種薄膜太陽能電池獲得了有史以來最高的短路電流密度以及5.26%的轉化效率。”然而,一般晶體矽電池的轉化效率為20%至25%。納瓦?辛認為,鑒於短路電流密度與轉化效率直接相關,通過不斷改進填充率、zengjiakailudianliudedianya,nengrangzhezhongguibomotaiyangnengdianchidezhuanhuaxiaolvzuizhongtigaodaoyujingtiguitaiyangnengdianchixiangdang。tamenjiexialaijiangjizhongyutansuoqitabuguangcelve,birushiyongbiaomiandenglizitiguangzixuejishulaibuguangdeng。
南洋理工大學電機與電子工程學院院長鄭世強(音譯)表示,太陽能電池要想在全球各地“遍地開花”,tigaodichengbentaiyangnengdianchidezhuanhuaxiaolvfeichangzhongyao。nanyangligongdaxueyizhizhiliyuyanjiubianyigaoxiaoqirongyizhizaodetaiyangnengdianchi,yibiantaiyangnengdianchizaiweilaidekezaishengnengyuanjiazuzhongfahuigengdadezuoyongheyingxiangli。
新加坡微電子研究院院長孔迪立(音譯)表示:“薄膜太陽能電池的需求量在2013年可能會翻番。”
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