國務(wù)院關(guān)于印發(fā)《2024—2025年節(jié)能降碳行動(dòng)方案》的通知
硅類多結(jié)太陽能電池效率達(dá)到31.3%
硅類多結(jié)太陽能電池效率達(dá)到31.3%:奧地利半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備制造商EVGroup與德國太陽能研究機(jī)構(gòu)Fraunhofer ISE共同宣布,已經(jīng)取得了硅類多結(jié)太陽能電池31.3%的效率
:奧地利半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備制造商EVGroup與德國太陽能研究機(jī)構(gòu)Fraunhofer ISE共同宣布,已經(jīng)取得了硅類多結(jié)太陽能電池31.3%的效率,打破了之前的30.2%紀(jì)錄。
科學(xué)家們采用了一種“晶圓直接鍵合”(directwaferbonding)技術(shù),將一些幾微米的III-V族半導(dǎo)體材料轉(zhuǎn)移到硅中。在等離子體被激活之后,將太陽能電池單元材料在真空中加壓鍵合。Ⅲ-V族半導(dǎo)體材料表面的原子與硅原子形成鍵,生成單片元件。
多結(jié)電池由鎵銦磷(GaInP)、砷化鎵(GaAs)以及硅(Si)這三個(gè)電池單元構(gòu)成,單元間相互堆疊,以覆蓋太陽光譜的吸收范圍。Ⅲ-V族半導(dǎo)體層在GaAs基板上外延析出形成,與硅太陽電池結(jié)構(gòu)接合。
盡管內(nèi)部工作原理極其復(fù)雜,但電池外觀普通,因而有希望能通過常用的簡單前后接點(diǎn),極快地整合入一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的光伏組件。
2016年初,澳大利亞新南威爾士大學(xué)的研究人員,通過使用一個(gè)28平方厘米的四結(jié)迷你組件,實(shí)現(xiàn)了34.5%的轉(zhuǎn)換效率,突破了太陽能理論效率的極限。
原標(biāo)題:Fraunhofer ISE和EVG實(shí)現(xiàn)硅類多結(jié)太陽能電池31.3%的效率
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