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%.
- EVNSPC sẽ cung cấp 100% các dịch vụ điện theo phương thức điện tử (03.09.2019)
- Các hồ chứa thủy điện có dung tích phòng lũ cao trước bão số 4 (29.08.2019)
- EVN yêu cầu các đơn vị chủ động ứng phó với bão số 4 (Podul) (29.08.2019)
- Công nghệ đột phá tạo pin năng lượng mặt trời (26.08.2019)
- Đột phá trong sản xuất hydro không phát thải khí độc hại (26.08.2019)
- Lọc nước bằng năng lượng mặt trời (26.08.2019)
- Đảm bảo cung cấp điện trong dịp Quốc khánh 2/9 (22.08.2019)
- Phát hiện phần mềm độc hại mới cho phép tin tặc điều khiển thiết bị từ xa (12.08.2019)
- Thí điểm đấu thầu dự án điện mặt trời trong năm 2020? (06.08.2019)
- Cập nhật ban đầu về cung cấp điện cho khách hàng sau bão số 3 (03.08.2019)