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%.
- Mái ngói năng lượng mặt trời – Giải pháp xây dựng của tương lai (16.09.2019)
- Châu Á đua nhau làm xe điện , (11.09.2019)
- Quảng Trị cấp điện trở lại cho hơn 700 hộ dân bị ảnh hưởng mưa lũ (11.09.2019)
- Hệ thống "3 trong1": Sử dụng năng lượng mặt trời để sản xuất điện và khử muối trong nước (10.09.2019)
- PC Quảng Bình đã hoàn thành khôi phục cấp điện cho 100% khách hàng (09.09.2019)
- EVNHCMC phòng, chống trộm cắp điện (09.09.2019)
- Đồng bằng sông Cửu Long phát triển năng lượng tái tạo (09.09.2019)
- Đã khôi phục cấp điện cho 70.000 hộ dân vùng lũ Quảng Bình, Quảng Trị (06.09.2019)
- PC Quảng Bình trắng đêm ứng phó sự cố điện trong mưa lũ (05.09.2019)
- EVN đã cung cấp điện an toàn, ổn định trong Lễ Quốc khánh năm 2019 (04.09.2019)