当前位置:首页 > 电源 > 电源-能源动力
[导读] 如果真的能实现商用的话,这也许将是太阳能发展史上的又一座里程碑。 在我们已有的认知里,太阳能电池一般由硅制成,对太阳光线的利用率只有20%;即便是记录在案的最高效率

 如果真的能实现商用的话,这也许将是太阳能发展史上的又一座里程碑。

 

 

在我们已有的认知里,太阳能电池一般由硅制成,对太阳光线的利用率只有20%;即便是记录在案的最高效率太阳能电池,这个数值也只有25%,并且,那样的太阳能电池一般由稀有且有毒的材料制成。

如何提高太阳光线利用率,采用成本低廉且对环境友好的材料,一直是科学家们孜孜不倦、亟待攻克的难题。来自挪威奥斯陆大学的一位科学家,给出了一个似乎可行的解决方案。

据EnergyLive报道,这位叫BengtSvensson的教授研发的新型太阳能电池,通过运用纳米技术,将两种不同类型材料层融合起来,从而吸收更多太阳光线。

具体做法如下:太阳能电池的第一层由常规的硅组成;第二层,则是则由氧化铜纳米粒子组成,专门吸收太阳光线中的蓝色光。我们都知道,蓝色光是从来不被普通的硅太阳能面板所吸收的。

实验结果表明,通过这两种材料的组合,新型太阳能面板对太阳光线的利用率将提升至40%。这与现在的常规太阳能电池相比,发电效率提升一倍。

BengtSvensson教授对媒体表示:「与现在那些成本高昂且有毒的太阳能电池相比,新型纳米太阳能电池不仅是世界最高效的太阳能电池,且对环境十分友好。」

此外,还需一提的是,制作这种纳米太阳能电池所需的材料氧化铜,在地球上很常见,不需使用价钱昂贵的稀有金属。这将能极大减少生产成本。

据BengtSvensson教授透露的信息,该新型太阳能电池的研发属于欧洲知名研发项目Solhet的一部分。当然,目前该项目的研发还处于实验室阶段,距离真正量产商用还需等待一段时间。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭