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%.
- Đóng điện đường dây 220KV TTĐL Long Phú - Cần Thơ- Trà Nóc (17.05.2019)
- PC Thừa Thiên Huế khuyến khích khách hàng sử dụng điện mặt trời áp mái (17.05.2019)
- Thử nghiệm pin mặt trời có thể in bằng mực thông thường (17.05.2019)
- Cảnh báo khẩn lỗ hổng nghiêm trọng trong các thiết bị sử dụng vi xử lý Intel (17.05.2019)
- Blockchain sẽ thay đổi tương lai của năng lượng xanh (14.05.2019)
- EVN lên kế hoạch đảm bảo điện phục vụ cho các kỳ thi (10.05.2019)
- Dân TP.HCM nhận tiền bán điện mặt trời từ ngành điện (10.05.2019)
- Chủ động và linh hoạt điều hành hệ thống điện - thị trường điện năm 2019 (09.05.2019)
- TP.HCM thí điểm quy trình mới trong giải quyết thủ tục cấp điện qua lưới trung áp (06.05.2019)
- Bạc Liêu tiên phong phát triển năng lượng tái tạo (06.05.2019)