业内专家说,中国限制关键太阳能制造技术出口的计划可能会妨碍美国打造国内太阳能供应链。目前全球几乎所有太阳能硅锭和硅片以及相关制造

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隆基 BC 技术刷新硅太阳能电池效率世界纪录

隆基BC技术刷新硅太阳能电池效率世界纪录隆基绿能今日官微消息,近日,经德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)权威认证报告,隆基绿能自主研发的背接触晶硅异质结太阳电池(HeterojunctionBackContact,HBC),利用全激光图形化可量产制程工艺获得27.09%的电池转换效率,创造单结晶硅太阳能电池效率的新世界纪录,这是继2022年11月隆基绿能创造26.81%的硅太阳能电池效率世界纪录后的又一次突破。

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硅钙钛矿太阳能电池即将彻底改变发电效率

硅钙钛矿太阳能电池即将彻底改变发电效率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(两者都具有半导体特性),可以增强从阳光中捕获的能量。硅层捕获红光中的电子,而钙钛矿层捕获蓝光。能量吸收能力的提高将导致太阳能整体价格的降低,从而加快太阳能电池板的部署和采用。科学家们花费数年时间开发高效的硅钙钛矿太阳能电池技术,2023年似乎将标志着该领域的一个重要里程碑。最近的研究进展已成功将硅-钙钛矿串联电池的效率提高到30%以上。进展速度如此之快,以至于这项技术很快就会在商用产品中展示其增强的功能。沙特阿拉伯阿卜杜拉国王科技大学材料科学与工程教授StefaanDeWolf认为,2023年太阳能电池技术领域将带来重大进展。DeWolf的团队已经在硅钙钛矿太阳能电池中实现了33.7%的效率水平,但他们的工作细节仍需要在科学期刊上发表。另一个由德国亥姆霍兹柏林材料与能源中心的SteveAlbrecht领导的研究小组最近发表了一项关于串联硅钙钛矿电池的研究,该电池可以实现高达32.5%的功率转换效率。由瑞士洛桑联邦理工学院的XinYuChin领导的第三个小组已经证明,串联电池的效率达到31.25%,具有“高效率和低制造成本的潜力”。DeWolf表示,超过30%的能源门槛将增强人们对“高性能、低成本光伏发电可以推向市场”的信心。到2022年,太阳能发电容量将达到1.2太瓦(TW),到2050年必须增加到至少75太瓦,才能缓解全球变暖和温室气体排放带来的最灾难性的情况。商业领域正在积极致力于提高太阳能电池的效率。中国最大的制造商(隆基股份)在实验室中已经达到了33.5%的效率。下一步涉及将高效硅钙钛矿串联电池的尺寸从实验条件(1平方厘米)扩大到商业级特征(15平方厘米)。DeWolf对实现这一目标充满信心。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1370097.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1370097.htm

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太阳能加热纳米线用于表面除冰效率几乎达到100%多年来,人们一直在开发和测试各种除冰系统。有的需要化学涂层,有的则需要纳米级结构来阻止水和冰的附着。有的利用电能加热注入石墨烯或碳纳米管的表面,有的则由磁性涂层制成,可以直接将冰滑落。在这项新研究中,大连团队设计了纳米铜线组件,无需人工能源供应,就能起到温暖表面的作用。相反,它们从太阳光中获取能量,并能有效地吸收热量,并将热量平稳地分布到整个阵列中。通过一系列实验,研究小组确定了最有效的设计--直立的纳米线之间只有2或3微米的间隙。这使它们能够捕捉到照射到它们的95%以上的阳光,而铜的高导热性使阳光能够有效地传播出去。最终,这种超疏水表面的解冻效率接近100%。新型纳米铜线除冰结构的工作原理示意图研究小组表示,这种技术似乎很有前景,但也承认在扩大生产规模方面可能存在一些问题,需要首先克服。这项研究的通讯作者马学虎说:"从原理上讲,纳米线组件的设计融合了易于制造、高度可控性和形态多样性等特点,在广泛的除冰和解冻应用中大有可为,因为这些应用不需要传统的能源输入。然而,在涉及复杂工作条件的实际应用中,纳米线组件的耐用性、可扩展性和化学稳定性受到限制。有必要开发更通用的微米/纳米材料加工方法,以提高制造效率、材料规模和表面耐久性。尽管如此,这项工作的设计理念仍是未来研究工作的指南针,尤其是在面临电力短缺的寒冷地区。"这项研究发表在《国际极限制造期刊》上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1380259.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1380259.htm

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科学家制造出高柔韧性、高功率重量比的晶硅异质结太阳能电池图为薄膜型晶硅太阳能电池。江苏科技大学供图“我们研发的晶硅电池最薄仅有50微米,比A4纸还薄,可以弯曲成一个卷,而且比传统晶硅电池更高效。”江苏科技大学李阳教授告诉记者。李阳介绍,晶硅太阳能电池以硅为主要材料,是目前最为成熟、应用最广的光伏发电技术。但晶硅电池也面临两大技术瓶颈:一是大面积的晶硅电池光电转换效率难以突破26%;二是目前较为先进的晶硅电池,其厚度一般在150微米至180微米,难以应用于海面漂浮式光伏、曲面屋顶、卫星、空间站等对材料重量或柔韧性要求较高的场景。在本项研究中,三方团队开发了表界面钝化、掺杂接触生长等新工艺。测试结果表明,厚度在57微米至125微米的5种产品,均取得26%以上的转换效率,最高达26.81%。其中,57微米厚的这款电池,其电池功率重量比为1.9瓦/克,曲率半径19毫米,功率重量比是市面现有产品的2—3倍。相关数据获权威检测机构德国哈梅林太阳能研究所认证。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1416285.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1416285.htm

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