Металл Новости

Увеличение эффективности солнечных материалов

Ряды синяя солнечные модули, которые усеивают ландшафты и крыши, как правило, сделано из кристаллического кремния, рабочая лошадка практически в каждом электронном устройстве.

В солнечной технологии теллурид кадмия может заменить кремний.

За последнее десятилетие исследователи из Колорадского государственного университета (CSU) первыми начали проводить исследования, направленные на повышение производительности и стоимости солнечной энергии путем производства и испытания новых материалов, выходящих за рамки возможностей кремния. Они обещают заменить кремний: теллурид кадмия.

В сотрудничестве с коллегами из Университета Лафборо в Великобритании исследователи в Центре фотовольтаики следующего поколения ХСС сделали большой прорыв в том, как можно повысить эффективность работы тонкопленочных солнечных элементов из теллурида кадмия путем добавления селена.

Результаты исследований были опубликованы в журналах Nature Energy.

«В нашем отчете дается фундаментальное понимание того, что происходит, когда мы сплавляем селен в теллурид кадмия», - сказал Курт Барт, директор Центра фотоэлектрических технологий следующего поколения и адъюнкт-профессор кафедры машиностроения.

До сих пор не было ясно, почему добавление селена достигло рекордного КПД солнечных батарейрем срдоро батареи.

Вместе с сотрудниками ХСС В.С. Сампат и Амит Мунши разводили эту загадку для Барта и международной команды. Их эксперименты показали, что селен преодолевает влияние атомных дефектов в кристаллах теллурида кадмия, открывая новый путь для широко распространенной, более дешевой солнечной энергии.

Тонкие пленки теллурида кадмия, изготовленные командой ХСС в лаборатории, потребляют в 100 раз меньше материала, чем обычные кремниевые солнечные элементы.

Волны. Электроэнергия, вырабатываемая фотоэлектрическими элементами на основе теллурида кадмия, является наиболее рентабельной в солнечной промышленности и снижает потребление ископаемого топлива во многих частях мира.

Согласно отчету, электроны, генерируемые при попадании солнечного света на обесцвеченную солнечную панель, реже попадают в ловушку и теряются в дефектах материала.

Эта граница является границей между кристаллическими зернами. Получаемой от каждого солнечного элемента.

Работая с материалами, произведенный в CSU, используя передовые методы осаждение, команда обнаружили это неожиданное поведение, когда зарегистрировал, сколько света испускается селеносодержащий солнечный модули.

Поскольку селен распределен неравномерно по всем модулям, они сравнили люминесценцию от областей, в которых было мало селена или нет его, с областями, где селен был очень концентрированным.

"Хороший и бездефектный материал для солнечных батарей очень эффективен в излучении света и, следовательно, в люминесценции", - сказал Том Фидуция, главный автор исследовательского доклада и аспирант в Университете Лафборо, в сотрудничестве с профессором Майклом Уоллсом.

«Сильно ярче, чем чисто теледрид, и эффект очень сильный».

С 2009 года Национальный научный фонд поддерживает работу Центральной фотоэлектрической энергии следующего поколения.

Источник: Электроника Информация
Пожалуйста, подписывайтесь на нас:
У вас есть вопросы о наших услугах?
Мы рады проконсультировать вас по телефону. Запишитесь на прием к нам и используйте контактную форму.
Чтобы связаться с формы