当前位置:首页 > 电源 > 电源-能源动力
[导读]  目前,大多数实用的太阳能电池技术中,都是基于多晶硅或者单晶硅材料,其转换效率最多可达到18%左右。而来自美国硅谷Alta Devices公司推出的一种新型可弯曲可嵌入太阳能

  目前,大多数实用的太阳能电池技术中,都是基于多晶硅或者单晶硅材料,其转换效率最多可达到18%左右。而来自美国硅谷Alta Devices公司推出的一种新型可弯曲可嵌入太阳能电池,其转换效率达到了惊人的29%,且其未来3年目标是实现转换效率达到37%!这种新型太阳能电池基于砷化镓材料以及独特的生产工艺技术,此太阳能电池在转换效率上的巨大突破必将引发太阳能产业和新能源产业新的市场格局。

  转换效率逼近理论值

  Alta Devices公司CEO Chris Norris指出:“Alta Devices公司在三个方面创新,一个是高效生长工艺,二是复用GaAs晶圆的技术,三是高转换效率。首先我们是在一个临时晶圆(template wafer)上使用MOCVD生长薄膜,然后分离薄膜,并复用这个晶圆,由此得到极薄可弯曲的薄膜,它可以做成任何形状,这种平板式‘单结’(single junction)太阳能电池可以有高于其他工艺的转换效率。”而“多结”(Multi-junction)电池则含有多层,可吸收多种频率,能够实现更高的效率。所以Alta Devices公司的规划是明年推出双结产品,效率提高至33%。而在未来也有望提供多结产品,将转换效率提高到37%。

  据介绍,这种新型太阳能电池技术由加州大学伯克利分校电气工程教授Eli Yablonovitch的研究小组提出,他们在研究太阳能电池转换效率时发现一个有趣的难以解释的现象。

  这就是自1961年以来,科学家就已经知道,在理想条件下,阳光照射到典型太阳能电池上,产生的电能数量有一个限度。这个绝对限度,从理论上说大约是33.5%。这意味着,最多只有33.5%的入射光子能量可以被吸收,并转换成有用的电能。但50年过去了,研究人员一直无法接近这一效率:2010年来,人们取得的最高效率刚刚超过26%。

  原因在哪里?原来人们走了一个错误的道路—多年来大家研究的太阳能电池都是尽可能收集光子来产生电能,但实际上,可以用相反的方法—就是让光子逃走!他们研究发现太阳能电池散发光子的效果越好,电压就越高,就可以产生更大的效率。

  太阳能电池产生电力,是因为来自太阳的光子撞击电池内的半导体材料,光子的能量敲松材料中的电子,使电子自由流动。但在这个过程中,撞击释放电子也可以产生新的光子,这个过程称为发光(luminescence)。Alta Devices公司采用这一理念开发的新型太阳能电池,尽量使它发光,这样光子就不会消失在电池内,这就会有一种自然效果,就是增加太阳能电池产生的电压。所以发光越好,则产生了更多电量!

  轻薄、可弯曲改变传统电池特性

  据介绍,这种工艺生产出的极薄的砷化镓薄膜层,使Alta Devices电池厚度仅有1微米,相比之下,人的头发直径大约为40微米厚。

  Chris Norris还指出,Alta Devices公司采用独特的工艺实现了可弯曲的太阳能电池,这将可以激发更多应用,“人类100多年来最伟大的发明就是移动性大大提升,飞机、汽车、轮船让移动更方面,但是能源的消耗也更严重,传统太阳能电池笨重脆弱很难实现便携,而我们的电池则可以轻松实现便携和嵌入应用。”

  Chris Norris举例说,目前美军已经采用了Alta Devices公司的太阳能电池,如下图中这个小巧的两张A4纸大小的电池板可以产生10瓦电力。“另外在野外帐篷顶部也可以采用这种新型电池板来产生电力。”他指出。

  在Chris Norris看来,新型太阳能电池的应用远不止这样,例如可以用于电动汽车—尽管太阳能电池的电力现在还难以驱动电动汽车,但他指出,在车顶部采用这种新型电池后,其产生的电力可以用于电动汽车的电池系统冷却,由此大大延长电池续航时间。

  新材料引进撼动能源产业

  当谈到这个技术对传统硅基太阳能电池产业的冲击,他表示目前砷化镓材料还比较昂贵,所以在成本上这种电池要比硅基贵很多,随着砷化镓材料成本的降低,这种太阳能电池价格可以大幅下降,“5到10年内会影响硅基太阳能产业。”他表示。

  目前很多的国内的太阳能电池企业都是基于多晶硅或者单晶硅技术,且频频遭受美国所谓的倾销制裁,在如此革命性创新技术的冲击下,未来发展前景令人担忧。希望国内企业可以从新技术中寻求突破,不要重蹈光盘产业淘汰磁带产业的悲剧。

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