中文名 | 三維隱蔽型太陽(yáng)能電池 | 創(chuàng)始人 | 王中林教授,魏亞光博士和研究生本杰明·溫超布 |
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所屬領(lǐng)域 | 可持續(xù)能源技術(shù) |
傳統(tǒng)的染料太陽(yáng)能電池利用納米顆粒和納米線來提高其光電轉(zhuǎn)換效率。然而這些都是基于二維的平面結(jié)構(gòu),從而限制了此類光電池效率的進(jìn)一步提高。美國(guó)佐治亞理工學(xué)院(Georgia Institute of Technology)王中林教授領(lǐng)導(dǎo)的研究小組研制開發(fā)出納米和光纖技術(shù)相結(jié)合的三維染料太陽(yáng)能電池。其獨(dú)特的三維結(jié)構(gòu)大大提高了同類太陽(yáng)能電池的光電轉(zhuǎn)換效率。這一最新成果近期發(fā)表在德國(guó)《應(yīng)用化學(xué)》(Angewandte Chemie) 上。
王中林教授,魏亞光博士和研究生本杰明·溫超布將太陽(yáng)能電池結(jié)構(gòu)和光纖技術(shù)結(jié)合在一起,利用納米結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)了三維光電池的設(shè)計(jì)。光纖和納米線混合結(jié)構(gòu)的三維染料太陽(yáng)能電池主體結(jié)構(gòu)包括光纖和垂直生長(zhǎng)于光纖表面的氧化鋅納米線陣列。太陽(yáng)光從光纖一端延軸向入射并傳播。三維太陽(yáng)能電池的核心設(shè)計(jì)思想在于入射光在光纖內(nèi)傳播過程中多次反射。每一次反射過程中,入射光會(huì)通過氧化鋅納米線與其表面附著的染料相互作用。多次反射增加了入射光子與納米線表面的染料相互作用的次數(shù),從而大大增加了對(duì)光線的吸收以及光電子的輸運(yùn)效率。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,對(duì)于同一個(gè)三維染料太陽(yáng)能電池,相對(duì)于光線照射在光纖側(cè)壁,光線延軸向傳播將太陽(yáng)能電池的能量轉(zhuǎn)換效率提高了六倍。在一個(gè)太陽(yáng)(AM 1.5)光照下,基于氧化鋅納米線的三維染料太陽(yáng)能電池的光電轉(zhuǎn)換效率達(dá)到3.3%。這一效率比此前報(bào)道的同類型二維染料太陽(yáng)能電池的最高效率高出120%,比使用帶有二氧化鈦薄膜涂層的氧化鋅納米線的染料太陽(yáng)能電池效率高出47%。
新型的三維染料太陽(yáng)能電池在科研和實(shí)際應(yīng)用中具有以下突出特點(diǎn)。從物理學(xué)的角度來看,以納米線為基礎(chǔ)的二維染料太陽(yáng)能電池的表面面積較小,從而限制了染料的加載和對(duì)太陽(yáng)光的吸收。增加納米線的長(zhǎng)度可以增大表面積,但納米線的長(zhǎng)度受到材料制備和電子擴(kuò)散長(zhǎng)度的限制。三維染料太陽(yáng)能電池的獨(dú)特結(jié)構(gòu)克服了上述困難:入射太陽(yáng)光在光纖內(nèi)多次反射,在不增加電子輸運(yùn)距離的情況下多次與納米線表面的染料相互作用,大大增加了對(duì)光線的吸收以及光電子的輸運(yùn)效率。在應(yīng)用上,三維染料太陽(yáng)能電池具有以下主要優(yōu)點(diǎn):首先,光纖的使用使得太陽(yáng)能電池得以遠(yuǎn)程工作和具有高移動(dòng)性。它可以工作在太陽(yáng)光無(wú)法到達(dá)的地層和海洋深處;其次,三維染料太陽(yáng)能電池可以有更小的尺寸,更高的效率,更大的流動(dòng)性,更可靠的設(shè)計(jì),更靈活的形狀,并有可能降低生產(chǎn)成本;第三,三維染料太陽(yáng)能電池可以在不同的光強(qiáng)下有效工作,具有較高的動(dòng)態(tài)工作范圍。此研究成果為設(shè)計(jì)使用光纖和有機(jī)、無(wú)機(jī)材料混合結(jié)構(gòu)的三維高效多功能太陽(yáng)能電池開辟了嶄新方法和思路。
太陽(yáng)能電池片和太陽(yáng)能電池板的區(qū)別?
光伏組件是由光伏電池片組裝拼接而成,電池片是基本組成單元。最終是用光伏組件安裝在屋頂上進(jìn)行發(fā)電,所以他們是從屬關(guān)系。
在進(jìn)行太陽(yáng)能電池組件的設(shè)計(jì)計(jì)算時(shí),對(duì)于全年負(fù)載不變的情況,太陽(yáng)能電池組件的設(shè)計(jì)計(jì)算是基于輻照最低的月份。如果負(fù)載的工作情況是變化的,即每個(gè)月份的負(fù)載對(duì)電力的需求是不一樣的,那么在設(shè)計(jì)時(shí)采取的最好方法就...
太陽(yáng)能電池板用得好一天大約能發(fā)電1度。 主要需要太陽(yáng)好,安裝角度正確,對(duì)電池充電有最大功率跟蹤。 希望我的回答能幫到您。
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太陽(yáng)能電池簡(jiǎn)介
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<正> Y2002-63082-13 0210387太陽(yáng)能電池的Cd自由緩沖層=Cd free buffer layers forsolar cells〔會(huì),英〕/Bernede,J.C.& Zoaeter,M.//2000 Mediterranean Conference for Environment and So-lar(COMPLES’ZK).-13~16(PE)
美國(guó)倫斯勒理工學(xué)院研究人員2008年開發(fā)出一種新型涂層,將其覆蓋在太陽(yáng)能電池板上能使后者的陽(yáng)光吸收率提高到96.2%,而普通太陽(yáng)能電池板的陽(yáng)光吸收率僅為70%左右。
新涂層主要解決了兩個(gè)技術(shù)難題,一是幫助太陽(yáng)能電池板吸收幾乎全部的太陽(yáng)光譜,二是使太陽(yáng)能電池板吸收來自更大角度的太陽(yáng)光,從而提高了太陽(yáng)能電池板吸收太陽(yáng)光的效率。
普通太陽(yáng)能電池板通常只能吸收部分太陽(yáng)光譜,而且通常只在吸收直射的太陽(yáng)光時(shí)工作效率較高,因此很多太陽(yáng)能裝置都配備自動(dòng)調(diào)整系統(tǒng),以保證太陽(yáng)能電池板始終與太陽(yáng)保持最有利于吸收能量的角度。
2013年2月18日,日本一個(gè)研究小組卻以木漿為原料,研發(fā)出一種新型太陽(yáng)能電池板,這種"紙糊的"太陽(yáng)能電池環(huán)保、廉價(jià)且超薄可彎曲,將來可能大有用武之地。
為了保證透光率,通常太陽(yáng)能電池板使用透明的玻璃或塑料。大阪大學(xué)產(chǎn)業(yè)科學(xué)研究所副教授能木雅也率領(lǐng)的研究小組以木漿中的植物纖維為原料,通過壓縮加工,成功研發(fā)出厚度僅有15納米的透明材料,并以此為基板,將光電轉(zhuǎn)換有機(jī)材料和配線用壓力嵌入,從而制成紙質(zhì)太陽(yáng)能電池。
據(jù)稱,"紙糊的"太陽(yáng)能電池光電轉(zhuǎn)換效率只有3%,遠(yuǎn)不及一般發(fā)電用太陽(yáng)能電池10%至20%的轉(zhuǎn)換率,但和玻璃基板太陽(yáng)能電池差不多,而且便攜易用,制造簡(jiǎn)單,成本極低,開發(fā)者希望幾年后能實(shí)用。
成果登記號(hào) |
20200028 |
成果名稱 |
利用三維激光測(cè)量技術(shù)開展隱蔽地物高精度建模研究 |
第一完成單位 |
廣東省國(guó)土資源測(cè)繪院 |
主要完成人 |
駱奇峰、李智明、陳橋驛、宋兆璞、邱清清、郭忠平、史漢斌 |
研究起始日期 |
2017-04-01 |
研究終止日期 |
2019-03-01 |
主題詞 |
三維激光掃描技術(shù) 擬合建模 移動(dòng)測(cè)繪 |
能實(shí)現(xiàn)實(shí)時(shí)二維、三維采集、數(shù)據(jù)傳輸、數(shù)據(jù)通訊、波形顯示及數(shù)據(jù)儲(chǔ)存。能實(shí)現(xiàn)地形測(cè)量,具有偽隨機(jī)夯機(jī)震源、水上探測(cè)等功能。 2100433B