國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》的通知
硅太陽(yáng)能電池光電轉(zhuǎn)換率首超26%
硅太陽(yáng)能電池光電轉(zhuǎn)換率首超26%英國(guó)《自然·能源》雜志20日在線發(fā)表的一項(xiàng)重要研究成果,報(bào)告了首個(gè)光轉(zhuǎn)換效率突破26%的硅太陽(yáng)能電池。經(jīng)認(rèn)證,這種電池實(shí)現(xiàn)了26.3%的轉(zhuǎn)換效率,表
英國(guó)《自然·能源》雜志20日在線發(fā)表的一項(xiàng)重要研究成果,報(bào)告了首個(gè)光轉(zhuǎn)換效率突破26%的硅太陽(yáng)能電池。經(jīng)認(rèn)證,這種電池實(shí)現(xiàn)了26.3%的轉(zhuǎn)換效率,表明硅太陽(yáng)能電池的效率達(dá)到了歷史新高,更多效率更高的硅太陽(yáng)能電池板也將在未來(lái)問(wèn)世。
據(jù)《自然·能源》文章估計(jì),到2050年,光伏電力將承擔(dān)全球一次能源需求的20%以上。但目前太陽(yáng)能發(fā)電成本相較于其他能源仍然偏高,降低發(fā)電成本是世界各國(guó)相關(guān)企業(yè)、組織主要的發(fā)展目標(biāo)之一,因此,提高硅太陽(yáng)能電池光電轉(zhuǎn)換率,成為進(jìn)一步部署光伏電力的關(guān)鍵步驟。
硅太陽(yáng)能電池的理論效率約為29%,因?yàn)樵谌肷涔獾哪茉粗校?0%至30%為透射損失,約30%為量子損失,約10%為載流子復(fù)合、表面反射損失及串聯(lián)電阻損失等。
此次,日本鐘化公司研究人員吉河訓(xùn)太及其同事使用工業(yè)兼容的工藝來(lái)制造單晶硅太陽(yáng)能電池,其設(shè)計(jì)能同時(shí)增加電池的陽(yáng)光吸收和電流轉(zhuǎn)換。按照新方法,研究團(tuán)隊(duì)打破了此前的最高紀(jì)錄25.6%,將光轉(zhuǎn)換效率提高到26.3%。
與此同時(shí),研究人員還提出了一種實(shí)現(xiàn)硅太陽(yáng)能電池的理論轉(zhuǎn)換效率極限——29.1%的新方法,為實(shí)現(xiàn)太陽(yáng)能發(fā)電高效轉(zhuǎn)換、降低成本的目標(biāo)打開(kāi)了一扇大門(mén)。
研究團(tuán)隊(duì)強(qiáng)調(diào),盡管該研究打破了迄今世界硅太陽(yáng)能電池的光轉(zhuǎn)換效率紀(jì)錄,但將單個(gè)電池組裝成商業(yè)上可行的太陽(yáng)能電池板,目前還需要進(jìn)一步研究。
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