東京大學(xué)尖端科學(xué)技術(shù)研究中心教授岡田至崇開(kāi)發(fā)的中間帶方式的量子點(diǎn)型太陽(yáng)能電池單元在100倍聚光時(shí)的電池單元轉(zhuǎn)換效率達(dá)到了20.3%。該成果是與馬德里理工大學(xué)共同研究而獲得的,詳細(xì)內(nèi)容將在2012年4月16~18日于西班牙托萊多舉行的國(guó)際學(xué)會(huì)“CPV-8(8th International Conference on Concentrating Photovoltaic Systems)”上發(fā)表(學(xué)會(huì)網(wǎng)站)。
中間帶方式的量子點(diǎn)型太陽(yáng)能電池只單純注入量子點(diǎn)還不夠,還必須要保證中間帶能夠發(fā)揮作用。以前岡田教授在中間帶方式的量子點(diǎn)型太陽(yáng)能電池的多項(xiàng)研究中,已經(jīng)證實(shí)了室溫下經(jīng)由中間帶的兩個(gè)能級(jí)的光吸收可增加電流。
此次為了對(duì)已經(jīng)證實(shí)中間帶能夠發(fā)揮作用的電池單元用于聚光系統(tǒng)時(shí)的特性進(jìn)行測(cè)評(píng),岡田教授與擁有聚光系統(tǒng)評(píng)測(cè)設(shè)施的馬德里理工大學(xué)展開(kāi)了共同研究。
共同研究獲得了以下成果:100倍聚光時(shí)電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)到20.3%,1000倍聚光時(shí)電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)到21.2%。今后將增大量子點(diǎn)的密度,同時(shí)對(duì)層構(gòu)造進(jìn)行降低串聯(lián)電阻的改進(jìn),使電池單元能承受聚光產(chǎn)生的大電流,還將改進(jìn)電極構(gòu)造,力爭(zhēng)在100倍聚光時(shí)實(shí)現(xiàn)35%的電池單元轉(zhuǎn)換效率,在1000倍聚光時(shí)實(shí)現(xiàn)45%的電池單元轉(zhuǎn)換效率。(記者:河合 基伸,《日經(jīng)電子》)
中間帶方式的量子點(diǎn)型太陽(yáng)能電池只單純注入量子點(diǎn)還不夠,還必須要保證中間帶能夠發(fā)揮作用。以前岡田教授在中間帶方式的量子點(diǎn)型太陽(yáng)能電池的多項(xiàng)研究中,已經(jīng)證實(shí)了室溫下經(jīng)由中間帶的兩個(gè)能級(jí)的光吸收可增加電流。
此次為了對(duì)已經(jīng)證實(shí)中間帶能夠發(fā)揮作用的電池單元用于聚光系統(tǒng)時(shí)的特性進(jìn)行測(cè)評(píng),岡田教授與擁有聚光系統(tǒng)評(píng)測(cè)設(shè)施的馬德里理工大學(xué)展開(kāi)了共同研究。
共同研究獲得了以下成果:100倍聚光時(shí)電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)到20.3%,1000倍聚光時(shí)電池轉(zhuǎn)換效率達(dá)到21.2%。今后將增大量子點(diǎn)的密度,同時(shí)對(duì)層構(gòu)造進(jìn)行降低串聯(lián)電阻的改進(jìn),使電池單元能承受聚光產(chǎn)生的大電流,還將改進(jìn)電極構(gòu)造,力爭(zhēng)在100倍聚光時(shí)實(shí)現(xiàn)35%的電池單元轉(zhuǎn)換效率,在1000倍聚光時(shí)實(shí)現(xiàn)45%的電池單元轉(zhuǎn)換效率。(記者:河合 基伸,《日經(jīng)電子》)