夏普公司日前開發(fā)出的堆疊3層光吸収層的太陽能電池單元刷新了全球最高轉(zhuǎn)換效率。通過對光吸収層周邊部位進(jìn)行優(yōu)化處理,增加了可將光線轉(zhuǎn)換為電力的面積,提高了最大輸出功率以及轉(zhuǎn)換效率。經(jīng)全球太陽能電池公共測量機構(gòu)之一的日本產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合研究所(AIST)測量,確認(rèn)可實現(xiàn)37.7%(單元面積約為1平方厘米)的轉(zhuǎn)換效率。
該產(chǎn)品是作為日本獨立行政法人新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合開發(fā)機構(gòu)(NEDO)“革新性太陽能發(fā)電技術(shù)研究開發(fā)”的一環(huán)開發(fā)而成。在實驗室水平非聚光太陽能電池單元中達(dá)到了最高轉(zhuǎn)換效率。該太陽能電池單元名為“化合物3接合型”,同類型太陽能電池單元的轉(zhuǎn)換效率在2009年達(dá)到35.8%、2011年達(dá)到36.9%,此次再次刷新紀(jì)錄,提高到了37.7%。
化合物太陽能電池單元是一種具有光吸收層的太陽能電池,光吸收層以由銦、鎵等2種以上元素構(gòu)成的化合物為材料制成。夏普的化合物3接合型太陽能電池高效率地堆疊了三層光吸收層,底層使用銦鎵砷,中間層使用砷化鎵,上層使用銦鎵磷。這是該公司獨有的技術(shù),從2000年起一直在推進(jìn)研究開發(fā)。
利用3個光吸収層,吸收的光線波長范圍更廣,可有效轉(zhuǎn)換為電力,而且夏普此次還通過優(yōu)化光吸收層周邊部位,擴大了有效采光面積在單元表面積中所占的比例,提高了轉(zhuǎn)換效率。今后,該公司將充分利用這一開發(fā)成果,在利用透鏡匯聚光線的聚光型發(fā)電系統(tǒng)以及宇宙、移動體等用途領(lǐng)域推進(jìn)實用化。
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該產(chǎn)品是作為日本獨立行政法人新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合開發(fā)機構(gòu)(NEDO)“革新性太陽能發(fā)電技術(shù)研究開發(fā)”的一環(huán)開發(fā)而成。在實驗室水平非聚光太陽能電池單元中達(dá)到了最高轉(zhuǎn)換效率。該太陽能電池單元名為“化合物3接合型”,同類型太陽能電池單元的轉(zhuǎn)換效率在2009年達(dá)到35.8%、2011年達(dá)到36.9%,此次再次刷新紀(jì)錄,提高到了37.7%。
化合物太陽能電池單元是一種具有光吸收層的太陽能電池,光吸收層以由銦、鎵等2種以上元素構(gòu)成的化合物為材料制成。夏普的化合物3接合型太陽能電池高效率地堆疊了三層光吸收層,底層使用銦鎵砷,中間層使用砷化鎵,上層使用銦鎵磷。這是該公司獨有的技術(shù),從2000年起一直在推進(jìn)研究開發(fā)。
利用3個光吸収層,吸收的光線波長范圍更廣,可有效轉(zhuǎn)換為電力,而且夏普此次還通過優(yōu)化光吸收層周邊部位,擴大了有效采光面積在單元表面積中所占的比例,提高了轉(zhuǎn)換效率。今后,該公司將充分利用這一開發(fā)成果,在利用透鏡匯聚光線的聚光型發(fā)電系統(tǒng)以及宇宙、移動體等用途領(lǐng)域推進(jìn)實用化。