Японские исследователи разработали почти прозрачную солнечную батарею - окно

Ответить

Код подтверждения
Введите код в точности так, как вы его видите. Регистр символов не имеет значения.
Смайлики
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:

BBCode ВКЛЮЧЁН
[img] ВКЛЮЧЁН
[flash] ОТКЛЮЧЕН
[url] ВКЛЮЧЁН
Смайлики ВКЛЮЧЕНЫ

Обзор темы
   

Если вы не хотите добавлять вложения, оставьте поля пустыми.

Максимально разрешённый размер вложения: 256 КБ.

Развернуть Обзор темы: Японские исследователи разработали почти прозрачную солнечную батарею - окно

В Бельгии рассказали о прорыве в области солнечных батарей с КПД 30%

admin_ » 02 окт 2022, 23:29

Проект был представлен ранее на 8-й Всемирной конференции по фотоэлектрическому преобразованию энергии (WCPEC-8). Высокая эффективность солнечного элемента является результатом сочетания недавно появившейся технологии солнечных элементов на основе перовскита и традиционной кремниевой технологии. Перовскит — это название материала, имеющего особую кристаллическую структуру.
По словам исследователей, обе технологии работают вместе как «тандемы», объединяя лучшее из обоих «миров». С такими солнечными элементами можно достичь более высокой эффективности, чем с одиночными солнечными элементами, потому что лучше используется солнечный спектр.
Высокопрозрачные перовскитовые ячейки сверху очень эффективно преобразовывают ультрафиолетовый и видимый свет в электричество и позволяют 93% ближнего инфракрасного света проходить к нижележащим кремниевым ячейкам. Затем они преобразуют этот свет в электричество.
Перовскитовые элементы обеспечивают КПД конструкции 19,7%, а кремниевые — 10,4%. В сумме это 30,1%. Это лучший КПД, когда-либо измеренный в соответствии с общепринятыми процедурами. Предыдущий наивысший КПД тандемных солнечных элементов составлял 29,8%.

Японские исследователи разработали почти прозрачную солнечную батарею - окно

admin_ » 27 июл 2022, 10:40

Превратить свои окна в солнечные батареи? Эта идея может оказаться не такой уж и надуманной, согласно исследованиям группы специалистов из Университета Тохоку (Япония). Им удалось создать фотоэлектрические элементы из материалов, прозрачность которых достигает 79%, что открывает широкий спектр возможных применений: окна, ветровые стекла автомобилей или даже кожа человека, утверждают исследователи. "Ученые давно пытаются разработать прозрачные солнечные батареи, но соответствующих материалов до сих пор не существовало", — говорится в заявлении Университета Тохоку. Поэтому именно материалы являются ключом к их исследованиям. Достижения были описаны в журнале Nature. Теоретически, эти новые прозрачные фотоэлектрические элементы могут быть размещены на многих поверхностях: окнах, лобовых стеклах автомобилей или даже, как отмечают в университете, на коже человека. Для изготовления этих фотоэлементов исследователи использовали оксид индия-олова. Это один из наиболее широко используемых прозрачных проводящих оксидов. Они также использовали дисульфид вольфрама. "Они покрыли различные тонкие металлы оксидом индия-олова (ITO) и вставили тонкий слой оксида вольфрама между покрытием ITO и дисульфидом вольфрама", — сообщает университет. Однако прозрачность — не единственное преимущество этих новых фотоэлектрических элементов. По словам ученых, они также чрезвычайно эффективны: "То, как мы сформировали солнечный элемент, привело к тому, что эффективность преобразования энергии более чем в 1000 раз выше, чем у устройства, использующего обычный электрод ITO", — подчеркивает Тошиаки Като, автор-корреспондент статьи и доцент Высшей инженерной школы Университета Тохоку. Изображение высокопрозрачного солнечного элемента, изготовленного из двумерной атомной фольги. Сейчас команда работает над тем, как эти фотоэлектрические элементы могут быть интегрированы в настоящие солнечные батареи. Даже если солнечные элементы функциональны на индивидуальном уровне, это не означает, что их можно умножать, сохраняя эффективность. По мнению Тошиаки Като., необходимо выбрать подходящий архитектурный дизайн, чтобы увеличить масштаб солнечных батарей, обнаружить соответствующие изменения в конструкции, необходимые для того, чтобы избежать неожиданного падения напряжения, которое сопровождает увеличение площади устройства.

Вернуться к началу