Всё о мобильной энергии, солнечных батарея, ветряках и другой электроники Обсуждение солнечных батарей, вертяков, генераторов и другой электроники
 
  Регистрация | Войти На главную Добавить статью Форум Поиск  RSS Наш твиттер Контакты 19 апреля 2024, Пятница  
MobiPower.ru
 О сайте
 Новости
 солнце
 термоэлектричество
 механика
 аккумуляторы
 освещение
 электроника
 прочее (экзотика)
 новинки рынка
 Сделай сам
 Обзоры и тесты
 Библиотека
 Форум
 Ссылки
 Контакты

Новости на e-mail
Подписаться на e-mail рассылку новых статей сайта Mobipower.ru



Новое на форуме

Ругаться сюда, однако ;))))
Автор: Гость
06.11.2023 в 22:29

проблемы при зарядке "пустого" вампирчика
Автор: nik34
03.08.2023 в 19:58

сгорел контроллер солнечной батареи
Автор: Гость
30.05.2023 в 23:15

Подскажите сварку.
Автор: Гость
28.05.2023 в 12:06

Бобик сдох...
Автор: nik34
16.05.2023 в 19:48

Разносол: конструкции от LeonidS
Автор: nik34
16.05.2023 в 19:27

Альтернативная прошивка "вампирчика"
Автор: Sergey345
21.04.2023 в 11:58

Переразряд li-ion
Автор: Aleksandr123
04.04.2023 в 11:53

Оживить вампирчик
Автор: nik34
30.12.2022 в 12:13

ВЦ8 - пока поговорить.
Автор: nik34
06.12.2022 в 16:58

Перейти на форум

Сейчас на сайте
0 человек

в т.ч. гостей:
пользователей:

Всего: 1251

Это может быть полезно



Разработан новый метод создания гибких солнечных батарей


Разместил 29.07.2008   nik34

Солнце nik34 прислал:

солнечная батарея
Эта очень тонкая батарея со слоями керамики, металла, специального стекла и полупроводников пока ещё является лабораторным образцом, но благодаря своим выдающимся свойствам может дойти до конвейера (фото с сайта techon.nikkeibp.co.jp).




  
Поделиться этой страницей в:


Японский национальный институт передовых прикладных наук и технологий (AIST) создал гибкие солнечные батареи с довольно высоким КПД. При этом в новинке не используется кремний, и, что важно, она может быть сравнительно дешёвой и простой при массовом изготовлении.

Новые фотоэлектрические преобразователи основаны на полупроводниковом материале селенид меди-индия-галлия (CIGS). Он далеко не в первый раз применяется для такой цели, то есть — в солнечных панелях, в том числе и в тонкоплёночных их вариациях.

Технология "фотоячеек" на базе CIGS при должном развитии способна оказаться существенно дешевле, чем батареи на основе кристаллического кремния. Однако по КПД CIGS-панели пока заметно уступают лучшим кремниевым соперникам.

солнечная батарея солнечная батарея

Японская CIGS-батарея на подложке из полимера (фото с сайта techon.nikkeibp.co.jp).

Как утверждает AIST, одна из проблем тут — формирование в "финальном" материале полупроводника p-типа с определённой концентрацией носителей заряда. Достигается это добавлением щелочных металлов, таких как натрий. В частности, в виде селенида натрия или фторида натрия. Но их применение связано с рядом трудностей и не обеспечивает воспроизводимость результатов от образца к образцу (а это важно для серийного выпуска).

Теперь же японцы придумали новый метод создания тонкоплёночных солнечных батарей на основе CIGS.

Сначала на гибкую подложку (на рисунке ниже — номер 1) наносится тонкий слой щелочносиликатного стекла (2). Соответственно метод назван Alkali-Silicate glass thin layer (ASTL).

После стекла к будущей батарее добавляют все остальные слои: задний электрод (3), абсорбирующий свет CIGS-слой (4), буферный слой (5), передний прозрачный электрод (6) и антибликовое покрытие (7).

солнечная батарея
Разрез батареи нового типа. Свет падает сверху (иллюстрация с сайта techon.nikkeibp.co.jp).

Контроль за условиями формирования того самого тонкого стеклянного слоя позволяет в дальнейшем добиться интересного эффекта: щелочные металлы проникают сквозь задний электрод и благодаря диффузии попадают в CIGS-слой.

Это, как объясняет AIST, облегчает добавление щелочного металла в основной слой батареи, к тому же – обеспечивает добавление нужного элемента в точно выверенном количестве.

В качестве подложки для солнечных ячеек новой разновидности институт использовал три материала: гибкую керамику, тонкий прозрачный пластик и титановую фольгу с грубой рельефной поверхностью. С первым из них новые фотоэлектрические преобразователи показали впечатляющий КПД — 17,7%.

Это не абсолютный рекорд эффективности для CIGS-батарей в целом, но один из лучших когда-либо достигнутых показателей. Зато среди гибких CIGS-ячеек японская разработка является лучшей.

Аналогичные параметры батарей с полимерной подложкой и титановой фольгой составили 14,7% и 17,4%, что тоже — очень хорошие значения для гибких тонкоплёночных элементов.



Источник:
http://www.membrana.ru/lenta/?8451





Поделиться этой страницей в:

Рейтинг статьи
Средняя оценка: 0 из 5. Голосов: 0

Проголосуйте, пожалуйста, за эту статью:
Класс! Очень хорошо! Сойдёт 3-й сорт еще не брак Ерунда
(отлично!)(хорошо)(сойдет)(так себе)(плохо)

Статьи в тему: Солнце

 Как сделать солнечные батареи с помощью солнца
 Гибкая солнечная батарея
Создана рекордная органическая солнечная батарея  Как сделать солнечные батареи с помощью солнца  Самодельная сумка с солнечными батареями


Комментарии к статье

Разработан новый метод создания гибких солнечных батарей | 0 Комментариев

Спасибо за проявленный интерес

Вы не можете отправить комментарий анонимно, пожалуйста зарегистрируйтесь.

 
Статьи в тему
Солнце
Характеристики гибких солнечных батарей
Солнечные батареи SunCharger. (Технические характеристики.)
Прозрачные солнечные элементы
Прозрачные солнечные элементы
Еще раз о бассейнах :)
Еще раз о бассейнах :)
Установлен новый мировой рекорд КПД солнечной батареи
Немного о полугибких ячейках от SunPower
Немного о полугибких ячейках от SunPower

А Вы знаете, что возможно... ?

 Подписаться на rss рассылку Читать нас через RSS

 Читать нас на Твиттер Читать нас на Твиттер

 Наши новости на e-mail Получать наши новости на e-mail

 Напечатать текущую статью Напечатать текущую статью


Реклама
По вопросам размещения рекламы


Интересно



 

Загрузка страницы: 0.02 секунды