Hiện các nhà nghiên cứu tiếp cận pin mặt trời từ hai phía, các nhà nghiên cứu quang học cố gắng tối ưu hóa khả năng thu nhận ánh sáng, trong khi các nhà nghiên cứu điện cố gắng tối ưu hóa chuyển đổi thành điện năng.
Hình minh họa
Hiện các nhà nghiên cứu tiếp cận pin mặt trời từ hai phía, các nhà nghiên cứu quang học cố gắng tối ưu hóa khả năng thu nhận ánh sáng, trong khi các nhà nghiên cứu điện cố gắng tối ưu hóa chuyển đổi thành điện năng.
Akhlesh Lakhtakia, GS Đại học Evan Pugh (Mỹ) quyết định tạo ra một mô hình trong đó kết hợp tốt nhất cả khía cạnh điện và quang học. Bằng cách sử dụng hai vật liệu thấm hút khác nhau, gồm CIGS - đồng indium gallium diselenide - và CZTSSe - đồng kẽm thiếc sulfua selen - cho hai lớp màng mỏng khác nhau. Trong đó, hiệu suất của CIGS là khoảng 20% và CZTSSe’s là khoảng 11%. Chúng có cấu trúc mạng gần giống nhau, có thể đặt chồng lên nhau và hấp thụ các tần số khác nhau của quang phổ, do đó chúng sẽ tăng hiệu quả, cùng nhau tạo ra pin mặt trời với hiệu suất 34%.
- Năng lượng tái tạo giúp giảm 80% tác động đến sức khỏe con người (20.11.2019)
- Kết hợp sản xuất nông nghiệp với khai thác năng lượng mặt trời ở Việt Nam (19.11.2019)
- Năng lượng địa nhiệt có thể giúp cứu trái đất (18.11.2019)
- EVNNPC: Đảm bảo cấp điện 2 tháng cuối năm 2019 (18.11.2019)
- Pin mặt trời hữu cơ mới lập kỷ lục thế giới về hiệu suất (14.11.2019)
- Trụ cột chuyển đổi năng lượng sạch (13.11.2019)
- EVN tăng huy động điện chạy dầu những tháng cuối năm (13.11.2019)
- EVNCPC khẩn trương xử lý sự cố lưới điện sau Bão số 6: Quyết tâm khôi phục cấp điện 100% khách hàng (11.11.2019)
- Thiết kế pin mới lưu trữ tốt hơn cho lưới năng lượng tái tạo (09.11.2019)
- Dự án điện mặt trời Đa Mi sử dụng phao nổi " Made in Việt Nam" (09.11.2019)