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%.
- Cảnh báo về tấn công mạng quy mô lớn đang diễn ra ở Việt Nam (31.10.2019)
- Khẩn trương xử lý sự cố, khôi phục cấp điện sau Bão số 5 (31.10.2019)
- EVNSPC tích cực chuẩn bị các phương án ứng phó bão số 5 (30.10.2019)
- Xã đảo Tiên Hải (Kiên Giang) chính thức có điện lưới quốc gia (25.10.2019)
- Xử lý vi phạm HLATLĐCA trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh:cần sự phối hợp của ngành điện và địa phương (24.10.2019)
- Tiềm năng phát triển điện mặt trời trên hồ chứa thủy lợi (24.10.2019)
- Ứng dụng công nghệ Blockchain xây dựng hệ thống mua bán điện năng lượng tái tạo (24.10.2019)
- Những vấn đề bảo mật email, mọi doanh nghiệp nên biết (22.10.2019)
- Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho các tỉnh miền Trung (22.10.2019)
- Việt Nam: Nhiều tiềm năng điện gió ngoài khơi (18.10.2019)