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%.
- Nhóm các nhà khoa học làm ra được "pin Mặt Trời ngược", ở trong bóng tối cũng tạo được điện (17.10.2019)
- Công Nghệ 3 trong 1 mới : Đảo năng lượng mặt trời (15.10.2019)
- Đánh thức nguồn năng lượng từ nhiệt thải (15.10.2019)
- Sử dụng điện mặt trời trong nuôi tôm: Hướng mới nhiều hứa hẹn (11.10.2019)
- Khánh thành trung tâm điều khiển vận hành nhà máy điện mặt trời từ xa đầu tiên của Việt Nam (11.10.2019)
- Giải Nobel Hóa học mở đường cho nguồn năng lượng thay thế (10.10.2019)
- Sóc Trăng sắp có thêm dự án nhà máy nhiệt điện Long Phú 3 (10.10.2019)
- Bà Rịa –Vũng Tàu: Giải tỏa cơn khát điện năng ở vùng sâu và hải đảo (09.10.2019)
- EVNSPC hợp tác với Agribank thực hiện Dự án đường dây 220kV Kiên Bình - Phú Quốc (09.10.2019)
- Sức hút của điện mặt trời đối với các nhà đầu tư (09.10.2019)