科學(xué)家們不斷地推動太陽能電池板的效率越來越高,并且有一個新的記錄要報告:在標準的 1-sun 全球照明條件下,一種新的太陽能電池的效率達到了 39.5%。
1-sun 標記只是測量固定量陽光的一種標準化方法,現(xiàn) 在幾乎 40% 的輻射可以轉(zhuǎn)化為電能。這種類型的太陽能電池板材料的先前記錄是 39.2% 的效率。
周圍的太陽能電池種類比你想象的要多。這里使用的類型是三結(jié) III-V 串聯(lián)太陽能電池,通常部署在衛(wèi)星和航天器中,盡管它們在堅固的地面上也有很大的潛力。
“新電池效率更高,設(shè)計更簡單,可用于各種新應(yīng)用,例如高度受限的應(yīng)用或低輻射空間應(yīng)用,”來自美國國家可再生能源實驗室的物理學(xué)家邁爾斯·施泰納 (Myles Steiner) 說。 NREL)在科羅拉多州。
就太陽能電池的效率而言,方程的“三結(jié)”部分很重要。每個結(jié)都集中在太陽光譜范圍的特定部分,這意味著更少的光損失和未被使用。
通過使用所謂的“量子阱”技術(shù),進一步提高了效率。它們背后的物理原理相當復(fù)雜,但總體思路是材料經(jīng)過精心挑選和優(yōu)化,并盡可能薄。這會影響帶隙,即激發(fā)電子并使電流流動所需的最小能量。
在這種情況下,三個結(jié)由磷化鎵銦 (GaInP)、添加了一些額外量子阱效率的砷化鎵 (GaAs) 和砷化鎵銦 (GaInAs) 組成。
“一個關(guān)鍵因素是,雖然 GaAs 是一種出色的材料,并且通常用于 III-V 多結(jié)電池,但它對于三結(jié)電池沒有完全正確的帶隙,這意味著三個電池之間的光電流平衡不是最佳的” NREL 的物理學(xué)家 Ryan France 說 。
“在這里,我們通過使用量子阱修改了帶隙,同時保持了出色的材料質(zhì)量,這使得該設(shè)備和潛在的其他應(yīng)用成為可能?!?/p>
這個最新電池中增加的一些改進包括增加了吸收的光量,而沒有任何相應(yīng)的電壓損失。還進行了其他幾項技術(shù)調(diào)整以最大程度地減少限制。
這是有記錄以來所有太陽能電池板電池中最高的 1-sun 效率,盡管我們已經(jīng)從更強烈的太陽輻射中看到更高的效率。雖然技術(shù)從實驗室進入實際產(chǎn)品需要時間,但潛在的改進令人興奮。
這些電池還記錄了令人印象深刻的 34.2% 的空間效率,這是它們在軌道上使用時應(yīng)該達到的。它們的重量和對高能粒子的抵抗力使它們特別適合這項任務(wù)。
研究人員在他們發(fā)表的論文中寫道:“由于這些是撰寫本文時效率最高的 1-sun 太陽能電池,這些電池還為所有光伏技術(shù)的可實現(xiàn)效率設(shè)定了新標準。 ”