<style id="yq4zw"></style>

  1. <legend id="yq4zw"></legend>
    狠狠色丁香婷婷亚洲综合,亚洲第一福利网站在线观看,亚洲人成网站观看在线观看,国产美女精品自在线拍免费 ,久久99精品国产麻豆婷婷,国产精品午夜福利免费看,别揉我奶头~嗯~啊~的视频,日韩人妻无码一区二区三区99

    光伏產(chǎn)業(yè)網(wǎng)

    太陽能光伏行業(yè)
    領(lǐng)先的資訊

    前沿光伏技術(shù)之光子倍增技術(shù):突破效率極限的曙光(二)

    核心提示:上期文章筆者已經(jīng)對光子倍增技術(shù)原理以及研究進展進行了淺析,本期將著重介紹光子倍增技術(shù)的應(yīng)用,尤其是在光伏領(lǐng)域中的應(yīng)用。考慮到光子倍增技術(shù)能將高能光子的過剩能量轉(zhuǎn)化為額外光電流,而非熱能,消除熱化損失;同時將非吸收波段(紫外)轉(zhuǎn)換為電池敏感波段(可見/近紅外),擴展光譜響應(yīng)。由此,單光子輸入產(chǎn)生多光子輸出,理論增益可達200%。為此科學家們投入了大量的精力以拓展這項技術(shù)在光伏領(lǐng)域中的應(yīng)用。

    上期文章筆者已經(jīng)對光子倍增技術(shù)原理以及研究進展進行了淺析,本期將著重介紹光子倍增技術(shù)的應(yīng)用,尤其是在光伏領(lǐng)域中的應(yīng)用。考慮到光子倍增技術(shù)能將高能光子的過剩能量轉(zhuǎn)化為額外光電流,而非熱能,消除熱化損失;同時將非吸收波段(紫外)轉(zhuǎn)換為電池敏感波段(可見/近紅外),擴展光譜響應(yīng)。由此,單光子輸入產(chǎn)生多光子輸出,理論增益可達200%。為此科學家們投入了大量的精力以拓展這項技術(shù)在光伏領(lǐng)域中的應(yīng)用。早在2002年,晶硅太陽電池之父——新南威爾士大學的馬丁格林教授課題組就已經(jīng)通過模擬推測通過光子倍增材料修飾的晶硅太陽電池極限效率能夠提高至38.6%[1]。之后,無論在染料敏化太陽電池、鈣鈦礦太陽電池以及晶硅太陽電池上光子倍增技術(shù)均展現(xiàn)出優(yōu)異的表現(xiàn)[2-4](見圖1),大大提高了太陽電池的短路電流以及光電轉(zhuǎn)化效率。

     

    1743565870454003.png

     

    光子倍增技術(shù)在光伏領(lǐng)域的應(yīng)用:染料敏化太陽電池[2]鈣鈦礦太陽電池[3]晶硅太陽電池[4]

    而光子倍增技術(shù)材料體系的應(yīng)用場景主要取決于材料的激發(fā)波長以及發(fā)射波長,只有材料的激發(fā)波長能夠與太陽電池的吸收波長形成互補,同時發(fā)射波長恰好落在太陽電池的吸收范圍內(nèi)才能拓寬太陽電池的吸收光譜,提高電池的光子收集效率,為此科學家們發(fā)展出了多個材料體系能夠應(yīng)用于諸如晶硅電池前表面、染料敏化太陽電池以及光伏組件正面玻璃涂層材料等領(lǐng)域(見表1)。近年來愛旭研發(fā)團隊與馬丁格林教授團隊深度合作,已經(jīng)開拓出一條將光子倍增技術(shù)應(yīng)用于背接觸晶硅電池量產(chǎn)提效的可靠路徑。

    表一 當前光子倍增技術(shù)常見體系及應(yīng)用場景

     

    1743565798441440.png

     

    由此可以設(shè)想在未來,將具有光子倍增功能的透明材料(如圖2所示)直接沉積于電池正面(也可用在組件前玻上),增強對紫外-藍光譜的利用率,中間層的電池片完成對可見-近紅外區(qū)光譜的利用,而在背接觸電極間嵌入上轉(zhuǎn)換材料層,結(jié)合Ag反射鏡,形成光子循環(huán)/回收效應(yīng),回收80%的透射紅外光(“上轉(zhuǎn)換技術(shù)”和“光子回收技術(shù)”筆者會在后續(xù)文章中推出)。多項手段協(xié)同,實現(xiàn)光譜管理,必將打破Shockley-Queisser極限的封印,助力晶硅太陽電池走向新的高峰!正如前文所言,背接觸晶硅電池已將單晶硅太陽電池的效率提升27.3%,是最有潛力突破晶硅電池理論極限效率29.56%的工藝路線。考慮到背接觸電池(如ABC電池)通過將電極全部移至背面,消除正面金屬遮擋,大大提升了光吸收與載流子收集效率。其獨特結(jié)構(gòu)與光子倍增技術(shù)結(jié)合更為契合。首先是光學兼容性——正面無金屬遮擋,可最大化光子倍增層的紫外光吸收、轉(zhuǎn)換及利用;還有就是工藝協(xié)同性——光子倍增層可通過磁控濺射或溶膠-凝膠法與鈍化層同步制備,同時ABC的高溫鈍化接觸結(jié)構(gòu)的退火溫度能與光子倍增材料的加工溫度實現(xiàn)兼容。

     

    1743565892699838.png

     

    2 a-b透明量子切割材料在可見光與紫外光下的表現(xiàn)[9]量子裁剪材料在晶硅電池上的應(yīng)用[10]

    光子倍增技術(shù)通過顛覆性的一高轉(zhuǎn)多低光物理機制,為晶硅太陽電池突破理論效率極限提供了物理可行的解決方案。盡管在材料穩(wěn)定性、工藝兼容性等方面仍面臨挑戰(zhàn),但隨著背接觸電池技術(shù)的成熟與稀土替代材料的突破,光子倍增技術(shù)有望在未來十年內(nèi)實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用,推動光伏發(fā)電成本降低,加速全球能源轉(zhuǎn)型進程。這一技術(shù)的成功,不僅是材料科學的勝利,更是人類向終極太陽電池邁出的關(guān)鍵一步。

    參考文獻

    [1] T. Trupke, M. A. Green and P. Wurfel, J. Appl. Phys., 2002, 92, 1668–1674.

    [2] J. F. Liu, Q. H. Yao and Y. D. Li, Appl. Phys. Lett., 2006, 88, 173119

    [3] Cai. Q, Sheng. W, et al. Adv Fun Mater, 33(43), 2304503

    [4] T. Y. Sun, X. Chen, et al, J. Phys. Chem. Lett. 2017, 8, 5099

    [5] J. Chen, H. Zhang, F. Li and H. Guo, Mater. Chem. Phys., 2011, 128, 191–194.

    [6] J. H. Wu, G. X. Xie,et al, J. Power Sources, 2010, 195, 6937–6940

    [7] J. J. Eilers, D. Biner, et al, Appl. Phys. Lett., 2010, 96, 151106

    [8] X. Y. Huang and Q. Y. Zhang, J. Appl. Phys., 2010, 107, 063505

    [9] Takeshita S , Nakayama K , Isobe T ,et al. Journal of The Electrochemical Society, 2009, 156

    [10] Zhang, Q. Y., Huang, X. Y. Progress in materials Science, 55(5), 353-427.


    閱讀下一篇文章

    熱點資訊

    推薦圖文

    主站蜘蛛池模板: 亚洲无码无线在线观看| 熟睡人妻被讨厌的公侵犯| 亚洲欧美一区二区三区在线| 久久国产乱子伦精品另类| 国产精品论一区二区三区| 加勒比无码人妻东京热| 亚洲精品片911| 日韩久久无码人妻系列| 欧美色黄网站免费观看| 久久久久亚洲精品天堂| 国产精品免费重口又黄又粗| a喷亚洲欧美淫爱| 亚洲av成人网| 国产精品夫妇激情啪发布| 亚洲国产中文无码综合一区二区 | 影音先锋男人资源站| 青青视频在线观看| 美女黄网站人色视频免费国产| 欧美另类自拍图库区| 婷婷亚洲国产成人精品性色| 无码人妻21P| 一区二区动漫精品免费观看欧美日韩在线一区| 最新国产精品中文字幕| 久久精品国产蜜臀av| 99久久久精品免费观看国产| 保康县| 女人被狂躁C到高潮| 亚洲欧洲无码精品ⅤA| 在线免费无码| 亚洲无码免费视频在线观看| 蜜桃AV精品国产亚洲AV| 日本一区二区在线观看w| 精品国产18久久久久久| 不卡国产视频第一页| 免费人成视频在线| 99国产精品久久只有精品| 综合伊人久久在| 无码国内精品久久| 少妇真实被内射视频三四区| 色欲91精品国产免费观看| 国产成人在线视频|