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光伏每周技术资讯汇总(第二十四期)

  斯密斯解释道,当特定波长的光波击中纳米方块时,被激发出的纳米方块电子便与金膜电子共同振荡。金模与纳米立方体之间的“等离子共振”将光逼近它们之间的夹层,将光困住。

  不同波长的光

  聚合层的厚度是关键,它决定了吸收光的波长。一组联合装置有不同厚度的聚合层,可以吸收所有波长的光(大部分)。

  斯密斯说他的设备与光刻系统一样完美,但更简单。

  邱敏(Min Qiu)在皇家理工学院(Royal Institute of Technology )(位于瑞典西斯塔)相似部门工作,他也认为利用光刻技术太耗费时间,无法大量生产。一个可吸收100微米的光刻正方形需要花费一个小时准备,而可吸收1毫米则需要花费100个小时。

  斯密斯的方法则更易用于大规模的准备。不过,在这个方法能实际应用前,他们必须寻找一个方法使得所有的纳米方块尺寸相同,目前它们略有不同。

  而斯密斯也在寻找绝缘层的替代品,因为有机材料或许无法承受高温。

  郭俊鹏(Junpeng Guo)认为这种方法可使特异材料更具实用性,他在亨茨维尔市阿拉巴马大学( University of Alabama in Huntsville.)纳米光子学任职。他说“这项技术被带到了普通人的生活中去。”例如,纳米方块吸收器可以用作屋顶热水器的太阳能,更具效率。

  低成本太阳能电池让平价上网近在咫尺

  从隧道另一端找来的亮光,这就是太阳能发电将和化石燃料发电一样廉价。最新的突破是一个太阳能电池,电池是在砷化镓帮助下制造的。砷化镓是金属稼和砷的复合物。

  这听起来当然不是你想吃的东西,但是最新的实验室展示显示:这种电池有潜力以每瓦0.45美分的成本发电,远低于每瓦特1美元的电网标准。

  该项突破是由新泽西州全球光电子激光公司以及研究伙伴StephenR.Forrest博士做出的。StephenR.Forrest博士密西根大学的主管研究的副校长。

  该薄膜太阳能电池使用了碳有机光伏技术(常规太阳能电池使用硅薄膜有机光伏技术)

  开发出高效的太阳能电池是降低成本的关键,但是的规模化商业生产也是降低太阳能发电成本成本中发挥着重要作用。效率的提升并不一定就引发生产成本的降低,而关键就是寻求效率与成本两者之间的平衡。

  这就是研发合作伙伴的工作重点所在。而研究的结果就是一个低成本的加工过程,使用砷化镓片生产太阳能电池。

  砷化镓用于常规太阳能电池生产,直到这个过程涉及到使用一到两次砷化镓,同时还将大大降低了生产成本。

  太阳能电池效率也是电池十分重要的一部分,这就是GREC对微组件系统的长达十年的研究的重要部分。

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