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%.
- Tiết kiệm điện, đâu chỉ tiết kiệm tiền (03.04.2019)
- Ứng dụng năng lượng từ thác nước nhỏ (03.04.2019)
- EVNNPC diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn (28.03.2019)
- Tp. Hồ Chí Minh khuyến khích hộ dân phát triển điện mặt trời mái nhà (28.03.2019)
- EVN kiến nghị tỉnh Đồng Nai hỗ trợ mở rộng Thủy điện Trị An (28.03.2019)
- EVN SPC bảo đảm cung cấp điện mùa khô và cả năm 2019 (27.03.2019)
- Thành phố Hồ Chí Minh: Tăng nhanh nguồn cung từ điện mặt trời (27.03.2019)
- EVN sẽ hoàn thiện hệ thống giám sát và điều khiển phụ tải từ xa (27.03.2019)
- EVN lần đầu tiên ứng dụng thiết bị bay không người lái để khảo sát (25.03.2019)
- Bàn giải pháp gỡ vướng trong giải phóng mặt bằng các dự án lưới điện tại Bình Dương, Đồng Nai (21.03.2019)