在我們已有的認知里,太陽能電池一般由硅制成,對太陽光線的利用率只有 20%;即便是記錄在案的最高效率太陽能電池,這個數值也只有 25%,并且,那樣的太陽能電池一般由稀有且有毒的材料制成。
如何提高太陽光線利用率,采用成本低廉且對環境友好的材料,一直是科學家們孜孜不倦、亟待攻克的難題。來自挪威奧斯陸大學的一位科學家,給出了一個似乎可行的解決方案。
據 EnergyLive 報道,這位叫 Bengt Svensson 的教授研發的新型太陽能電池,通過運用納米技術,將兩種不同類型材料層融合起來,從而吸收更多太陽光線。
具體做法如下:太陽能電池的第一層由常規的硅組成;第二層,則是則由氧化銅納米粒子組成,專門吸收太陽光線中的藍色光。我們都知道,藍色光是從來不被普通的硅太陽能面板所吸收的。
實驗結果表明,通過這兩種材料的組合,新型太陽能面板對太陽光線的利用率將提升至 40%。這與現在的常規太陽能電池相比,發電效率提升一倍。
Bengt Svensson 教授對媒體表示:「與現在那些成本高昂且有毒的太陽能電池相比,新型納米太陽能電池不僅是世界最高效的太陽能電池,且對環境十分友好。」
此外,還需一提的是,制作這種納米太陽能電池所需的材料氧化銅,在地球上很常見,不需使用價錢昂貴的稀有金屬。這將能極大減少生產成本。
據 Bengt Svensson 教授透露的信息,該新型太陽能電池的研發屬于歐洲知名研發項目 Solhet 的一部分。當然,目前該項目的研發還處于實驗室階段,距離真正量產商用還需等待一段時間。
如何提高太陽光線利用率,采用成本低廉且對環境友好的材料,一直是科學家們孜孜不倦、亟待攻克的難題。來自挪威奧斯陸大學的一位科學家,給出了一個似乎可行的解決方案。
據 EnergyLive 報道,這位叫 Bengt Svensson 的教授研發的新型太陽能電池,通過運用納米技術,將兩種不同類型材料層融合起來,從而吸收更多太陽光線。
具體做法如下:太陽能電池的第一層由常規的硅組成;第二層,則是則由氧化銅納米粒子組成,專門吸收太陽光線中的藍色光。我們都知道,藍色光是從來不被普通的硅太陽能面板所吸收的。
實驗結果表明,通過這兩種材料的組合,新型太陽能面板對太陽光線的利用率將提升至 40%。這與現在的常規太陽能電池相比,發電效率提升一倍。
Bengt Svensson 教授對媒體表示:「與現在那些成本高昂且有毒的太陽能電池相比,新型納米太陽能電池不僅是世界最高效的太陽能電池,且對環境十分友好。」
此外,還需一提的是,制作這種納米太陽能電池所需的材料氧化銅,在地球上很常見,不需使用價錢昂貴的稀有金屬。這將能極大減少生產成本。
據 Bengt Svensson 教授透露的信息,該新型太陽能電池的研發屬于歐洲知名研發項目 Solhet 的一部分。當然,目前該項目的研發還處于實驗室階段,距離真正量產商用還需等待一段時間。