Как сделать кремниевые солнечные панели в 1,5 раза эффективнее придумали ученые США - «Новости Электроники» » Электроника сегодня.
Как сделать кремниевые солнечные панели в 1,5 раза эффективнее придумали ученые США - «Новости Электроники»
Команда исследователей из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне заявила, что наслоение особых материалов поверх ячеек стандартных солнечных батарей позволит создать фотоэлементы в 1,5 раза эффективнее существующих. Результаты исследования, проведенного под руководством профессора

Как сделать кремниевые солнечные панели в 1,5 раза эффективнее придумали ученые США - «Новости Электроники»
✔ Новости Электроники
✔ «ПокетМаркт» - старая, быстро развивающаяся интернет компания, которая полностью состоит из профессионалов своего дела. → 
Мы знаем о коммуникаторах практически все!→ 
Абсолютно все сотрудники нашего интернет-портала имеют большой опыт работы с мировой аналитикой. Главная задача нашей компании – обеспечить максимально возможный уровень сервиса и индивидуальный подход к каждому кто хочет получить новейшую информацию в сети.
→ 
Благодарные читатели – пожалуй лучшая награда за нашу работу!→ 



Команда исследователей из Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне заявила, что наслоение особых материалов поверх ячеек стандартных солнечных батарей позволит создать фотоэлементы в 1,5 раза эффективнее существующих.


Результаты исследования, проведенного под руководством профессора электротехники и компьютерной инженерии Минджу Ларри Ли, опубликованы в журнале Cell Reports Physical Sciences.



«Кремниевые солнечные панели широко распространены, потому что они доступны и могут преобразовывать чуть более 20% солнечного света в электроэнергию», — сказал Ли, — «Однако, как и компьютерные микросхемы на основе кремния, кремниевые солнечные элементы в настоящее время достигают предела своих возможностей, поэтому поиск способов увеличения их эффективности привлекателен и для поставщиков, и для потребителей электроэнергии».



В ходе исследования команда Минджу Ларри Ли наносила на кремниевые фотоэлементы слой арсенида-фосфида галлия (GaAsP). Оба эти материала хорошо поглощают солнечный свет и отлично дополняют друг друга. При этом элемент из арсенида-фосфида галлия во время работы выделяет мало тепла. А кремниевые фотоячейки эффективнее преобразовывают свет инфракрасной области спектра.





«Эти фотопанели похожи на спортивную команду, в которой один — быстрый, другой — сильный, а третий — отличный защитник. Аналогичным образом двухслойные солнечные элементы работают как команда, в них лучшие свойства отдельных материалов используются для создания единого более эффективного устройства», - объясняет Ли.



Арсенид-фосфид галлия и аналогичные ему полупроводники эффективны и стабильны. Но их высокая цена делает нецелесообразным изготовление солнечных панелей исключительно из этих материалов. Поэтому команда Ли использует в качестве основы для своих разработок стандартные кремниевые фотопанели.


Одним из серьезных затруднений, с которым столкнулись исследователи, стало образование мельчайших дефектов в слоях арсенида-фосфида галлия, особенно на границе с кремнием, при формировании дополнительного слоя. Такие нарушения в структуре материала снижают производительность и надежность фотопанелей. Добиться значительных успехов в решении этой проблемы позволила новая технология формирования ячеек арсенида-фосфида галлия, разработанная ведущим автором исследования Шичжао Фань.


По заявлению Минджу Ларри Ли, использование многослойных солнечных батарей вместо стандартных кремниевых позволит получать в 1,5 раза больше энергии при той же площади. Автор исследования признает, что препятствия к превращению разработки в коммерческий продукт еще остаются, но Ли надеется, что поставщики и потребители энергии по достоинству оценят повышение эффективности солнечных панелей путем добавления инновационных материалов к стандартным.





Источник: techxplore.com





{full-story limit="10000"}
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку?
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Мы в
Комментарии
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются
Комментариев еще нет. Вы можете стать первым!


Смотрите также
интересные публикации