Главная » Поиск продуктов » Возобновляемая энергия » Тенденции в области технологий фотоэлектрических ячеек

Тенденции в области технологий фотоэлектрических ячеек

фотоэлементы

Десять ученых спрогнозировали пути инноваций для основных технологий фотоэлектрических элементов на ближайшие пять лет в статье с открытым доступом в журнале. Ячейка.

Хотя установленная мощность фотоэлектрических систем во всем мире превышает 1 тераватт (1,000 ГВт), вклад солнечной энергии в мировое производство электроэнергии остается небольшим, говорят исследователи, и составляет от 5% до 6%. Учитывая «срочную необходимость» развертывания фотоэлектрических систем в масштабе нескольких тераватт в течение следующих двух десятилетий для сокращения выбросов парниковых газов, «инновации в фотоэлектрических устройствах приобретают новую актуальность и влияние».

Продолжение исследований, которые приводят к «даже относительно небольшому прогрессу» в эффективности, надежности и эффективности производства, «будет иметь серьезные будущие последствия в масштабе нескольких ТВ», заявили исследователи, отметив, что эти факторы в совокупности составляют «все более убедительное ценностное предложение» для фотоэлектрических систем. выработка энергии.

По их словам, хотя в 95 году доля фотоэлектрических систем из кристаллического кремния составляла 2022% рынка, в «будущем тераваттного масштаба» с «фотоэлектрическими технологиями повсюду» несколько технологий могут дополнять друг друга или сочетаться.

Кремниевая фотоэлектрическая технология, известная как TOPCon (туннельный оксидный пассивирующий контакт), с долей рынка 23%, «преодолеет» производство фотоэлектрических систем PERC (пассивированный эмиттер и задний элемент) к 2025 году и «вероятно, станет технологией выбора для производство новых клеток в США», — прогнозируется в статье.

По их словам, фотоэлектрические элементы из кристаллического кремния приближаются к теоретическому максимальному КПД однопереходного устройства в 29.4%.

Они отмечают, что все еще необходимы исследования для разработки высокотемпературных, селективных пассивирующих по площади контактов на обеих сторонах фотоэлемента («усовершенствованный TOPCon»), для улучшения прозрачности и проводимости контактов технологии гетероперехода (HJT) («усовершенствованный HJT» ), а также объединить новейшие технологии HJT или TOPCon со структурой встречно-штыревого обратного контакта (IBC), «которая может достичь максимальной практической эффективности в 28%, возможно, уже к 2025 году».

Тем не менее, по мере приближения к теоретическому пределу «открывается несколько новых способов деградации, называемых деградацией, вызванной носителями, и метастабильных дефектов», — говорят исследователи.

По словам авторов, отрасль «работает над сокращением или устранением» использования дефицитных материалов, таких как серебро для формирования линий сетки и индий, используемый в прозрачных проводящих оксидах. Несколько фотоэлектрических компаний и исследовательских лабораторий объявили о разработке фотоэлементов HJT с уменьшенным потреблением индия «или даже без индия».

Источник из журнал pv

Отказ от ответственности: информация, изложенная выше, предоставлена ​​журналом PV независимо от Alibaba.com. Alibaba.com не делает никаких заявлений и не дает никаких гарантий относительно качества и надежности продавца и продукции.

Была ли эта статья полезна?

Об авторе

Оставьте комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован. Обязательные поля помечены * *

Наверх