日本夏普公司開(kāi)發(fā)的由3層太陽(yáng)能電池堆疊而成的化合物接合型太陽(yáng)能電池實(shí)現(xiàn)了世界最高的轉(zhuǎn)換效率。通過(guò)降低連接各個(gè)太陽(yáng)能電池層所需的接合部位的電阻,提高了最大輸出功率,從而提高了轉(zhuǎn)換效率。日本官方研究機(jī)構(gòu)獨(dú)立行政法人日本產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合研究所(AIST)確認(rèn)的測(cè)定結(jié)果為36.9%(面積為1平方米),刷新了實(shí)驗(yàn)室水平的非聚光時(shí)最高轉(zhuǎn)換效率紀(jì)錄。
該成果是作為獨(dú)立行政法人日本新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)(NEDO)“革新性太陽(yáng)光發(fā)電技術(shù)研究開(kāi)發(fā)”的一環(huán)進(jìn)行的開(kāi)發(fā)?;衔锾?yáng)能電池是一種具有光吸收層的太陽(yáng)能電池,光吸收層以由銦及鎵等2種以上元素構(gòu)成的化合物為材料制成,已應(yīng)用在了人工衛(wèi)星上。夏普從2000年起開(kāi)始研究通過(guò)堆疊3層光吸收層以提高效率的“化合物3接合型”太陽(yáng)能電池。
2009年,該公司開(kāi)發(fā)出了以硅作為支撐基板,在底層置入銦、鎵、砷元素,高效率地在中間層堆疊鎵、砷元素層,在上層堆疊銦、鎵、磷元素層的獨(dú)家技術(shù),從而將轉(zhuǎn)換效率提高到了35.8%。這次又在降低串聯(lián)連接各個(gè)層的接合部分的電阻方面取得了新成功。由此提高了最大輸出功率,實(shí)現(xiàn)了36.9%的轉(zhuǎn)換效率。
夏普稱(chēng),將來(lái)有可能將極薄的太陽(yáng)能電池層打印在膠片上,從而實(shí)現(xiàn)輕量、易彎曲的太陽(yáng)能電池?;衔?接合型太陽(yáng)能電池的研究是在宇宙太陽(yáng)能電池的高效率化及輕量化等目的下進(jìn)行的,此前曾配備到2004年發(fā)射的小型科學(xué)衛(wèi)星“黎明(Reimei)”號(hào)、2009年的溫室氣體觀測(cè)技術(shù)衛(wèi)星“伊吹(Ibuki)”號(hào)上。夏普將充分利用此次的開(kāi)發(fā)成果,力爭(zhēng)使這項(xiàng)技術(shù)在宇宙、飛行體以及車(chē)輛等用途上實(shí)現(xiàn)實(shí)用化.
該成果是作為獨(dú)立行政法人日本新能源產(chǎn)業(yè)技術(shù)綜合開(kāi)發(fā)機(jī)構(gòu)(NEDO)“革新性太陽(yáng)光發(fā)電技術(shù)研究開(kāi)發(fā)”的一環(huán)進(jìn)行的開(kāi)發(fā)?;衔锾?yáng)能電池是一種具有光吸收層的太陽(yáng)能電池,光吸收層以由銦及鎵等2種以上元素構(gòu)成的化合物為材料制成,已應(yīng)用在了人工衛(wèi)星上。夏普從2000年起開(kāi)始研究通過(guò)堆疊3層光吸收層以提高效率的“化合物3接合型”太陽(yáng)能電池。
2009年,該公司開(kāi)發(fā)出了以硅作為支撐基板,在底層置入銦、鎵、砷元素,高效率地在中間層堆疊鎵、砷元素層,在上層堆疊銦、鎵、磷元素層的獨(dú)家技術(shù),從而將轉(zhuǎn)換效率提高到了35.8%。這次又在降低串聯(lián)連接各個(gè)層的接合部分的電阻方面取得了新成功。由此提高了最大輸出功率,實(shí)現(xiàn)了36.9%的轉(zhuǎn)換效率。
夏普稱(chēng),將來(lái)有可能將極薄的太陽(yáng)能電池層打印在膠片上,從而實(shí)現(xiàn)輕量、易彎曲的太陽(yáng)能電池?;衔?接合型太陽(yáng)能電池的研究是在宇宙太陽(yáng)能電池的高效率化及輕量化等目的下進(jìn)行的,此前曾配備到2004年發(fā)射的小型科學(xué)衛(wèi)星“黎明(Reimei)”號(hào)、2009年的溫室氣體觀測(cè)技術(shù)衛(wèi)星“伊吹(Ibuki)”號(hào)上。夏普將充分利用此次的開(kāi)發(fā)成果,力爭(zhēng)使這項(xiàng)技術(shù)在宇宙、飛行體以及車(chē)輛等用途上實(shí)現(xiàn)實(shí)用化.