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法国太阳能系统软件研究室(FraunhoferISE)的科学研究成员针对曝露于858纳米技术激光器辐射源的砷化镓III-V半导体材料光电管,对太阳能完成了破纪录的68.9%的变换效率。
这也是目前为止完成的最大光电转换效率。
成功秘诀
这一取得成功是利用一种独特的塑料薄膜技术性完成的,在其中太阳能电池层最先在砷化镓基材(塑料薄膜)上生长发育,随后被清除。剩余的半导体材料构造的反面,仅有1微米厚,涂有高反射面导电性镜。
波导管根据瓷器和银的组成开展电子光学提升,充电电池净化塔根据掺氮砷化镓和p型铝砷化镓(n-GaAs/p-AlGaAs异质结构)。
(p型和n型太阳能电池有什么不同?)
激光器能量根据气体或光纤传输激光焊接到太阳能电池,其特点相匹配于纯色激光器的输出功率和光波长。与传统的的铜心线传送对比,光供配电系统特别是在适用必须 电隔离电源,避雷或防爆型,电磁兼容测试性或彻底无线通信力传送的运用。
“这是一个让人印象深刻的結果,展现了太阳能发电系统在太阳能生产制造无关的工业生产运用层面的发展潜力,”弗劳恩霍夫ISE负责人AndreasBette专家教授说。激光功率传送有很多主要用途
比如,
风力发电机的构造检测;监管电力线路,飞机油箱中的然料感应器或无源光互联网;假体的外界能量供货;或用以物联网应用的无线通信源。
要我友情提示,传统式“单结”太阳能电池(不应用聚光器)的基础理论较大 效率为33%(肖克利-奎瑟極限)。在这样的情形下,这般高的效率是根据应用“多结”充电电池来保证 的。
相关Shockley-Quisser限定的其他信息,客户程序太阳能新闻报道播客第16集^
英国
必须 留意的是,AltaDevices两年前就一直在为德国国防军应用的高处无人飞机生产制造砷化镓太阳能电池。这种原素的变换效率做到31%。
高处无人飞机太阳能电池板(HALE)灵便经久耐用。在距地面20千米的相对高度,紫外线辐射水准高过地球大气层的较矮层,因而该机器设备比挨近地球大气层的地区接受大量的能量。在大白天,充电电池造成充足的能量在晚间实际操作全部无人飞机系统软件。
悲剧的是,因为对外公布的缘故,该企业在2019年底荡然无存,我认为这很有可能有某类关系SolAero现在是美政府最爱的通讯卫星太阳能电池和HALE...