中國粉體網(wǎng)訊 據(jù)外媒報(bào)道,由科學(xué)家Jeremy Munday帶領(lǐng)的美國馬里蘭大學(xué)電氣與計(jì)算機(jī)工程系的研究團(tuán)隊(duì)研發(fā)出了一種新型納米級太陽能電池,其性能表現(xiàn)超出傳統(tǒng)太陽能面板,能源轉(zhuǎn)換水平較當(dāng)前的光伏(Photovoltaics)太陽能電池技術(shù)提升40%。采用納米線材料制成的太陽能電池能夠達(dá)到42%的能源轉(zhuǎn)換率,相較而言普通的光伏材料轉(zhuǎn)換率極限為33%,相關(guān)報(bào)告已經(jīng)發(fā)布于《自然》雜志上。
典型的太陽能轉(zhuǎn)換效率極限,也就是所謂的肖克利·奎伊瑟效率極限(Shockley-Queisser Limit),一直是太陽能電池效率的瓶頸,目前傳統(tǒng)的光伏敏感材質(zhì)轉(zhuǎn)換率極限通常在33%左右,納米線材料的應(yīng)用可能使這一轉(zhuǎn)換效率極限提高幾個(gè)百分點(diǎn),通過納米線制成的單個(gè)納米級太陽能電池。對太陽能電池的發(fā)展、基于納米線的太陽能的利用以及全球的能源開發(fā)等產(chǎn)生重大影響。
除了轉(zhuǎn)換效率的顯著提高之外,納米結(jié)構(gòu)的太陽能電池能夠允許將電池制備成更小型,通過將這些納米級材料相聯(lián)組合的太陽能電池面板效率將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出傳統(tǒng)的光伏材料。不過科研專家表示,目前納米線材料還很難批量規(guī);a(chǎn)。
典型的太陽能轉(zhuǎn)換效率極限,也就是所謂的肖克利·奎伊瑟效率極限(Shockley-Queisser Limit),一直是太陽能電池效率的瓶頸,目前傳統(tǒng)的光伏敏感材質(zhì)轉(zhuǎn)換率極限通常在33%左右,納米線材料的應(yīng)用可能使這一轉(zhuǎn)換效率極限提高幾個(gè)百分點(diǎn),通過納米線制成的單個(gè)納米級太陽能電池。對太陽能電池的發(fā)展、基于納米線的太陽能的利用以及全球的能源開發(fā)等產(chǎn)生重大影響。
除了轉(zhuǎn)換效率的顯著提高之外,納米結(jié)構(gòu)的太陽能電池能夠允許將電池制備成更小型,通過將這些納米級材料相聯(lián)組合的太陽能電池面板效率將遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出傳統(tǒng)的光伏材料。不過科研專家表示,目前納米線材料還很難批量規(guī);a(chǎn)。