0
  • 聊天消息
  • 系统消息
  • 评论与回复
登录后你可以
  • 下载海量资料
  • 学习在线课程
  • 观看技术视频
  • 写文章/发帖/加入社区
会员中心
创作中心

完善资料让更多小伙伴认识你,还能领取20积分哦,立即完善>

3天内不再提示

比亚迪公开“太阳能电池”相关专利,可提高太阳能电池的光电转换效率

工程师邓生 来源:IT之家 作者:信鸽 2021-01-05 11:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

企查查APP显示,比亚迪(002594)于2021年1月1日,公开一种“光波转换材料及其制备方法和太阳能电池”相关专利,公开号为:CN109988370B,申请时间为2017年12月29日。专利摘要显示:本发明涉及太阳能电池领域,具体涉及光波转换材料及其制备方法和太阳能电池。本发明提供的光波转换材料,能够使得太阳能电池利用更宽波长范围的光,例如可以是紫外光,为此,提高光利用率,从根源上提高太阳能电池的光电转换效率。

这种光波转换材料为苯基卟啉类化合物,其中有由多种元素组成的无机量子点材料。

专利申请中表示,目前的硅基太阳能电池光伏组件,光电转换率仍然有待改善。其中钙钛矿基太阳能电池仅仅能够控制钙钛矿吸收层晶体的生长,并无法控制后期钙钛矿晶体是否发生团聚,且控制过程操作复杂。硅基太阳能电池光伏组件中使用的常规玻璃,透光率都是在 400~1000 纳米之间这个可见光有限的光谱范围,从光转换根源上已削减了光利用率。

这项发明能够利用量子效应将 400nm 以下波长的紫外光转换成波长介于 400~1000 纳米之间可见光波,从而提高太阳能电池的光利用率。根据实验结果,相比硅基太阳能电池,采用这种光波转换材料的电池能够利用紫外光。

IT之家了解到,此前德国科学家尝试使用钙钛矿 / 硅串联方法制作太阳能电池,效率十分接近 30%。如果这种量子材料能够应用到最新的太阳能电池中,有希望进一步提升光电转换效率。

责任编辑:PSY

声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。 举报投诉
  • 太阳能电池
    +关注

    关注

    22

    文章

    1293

    浏览量

    73485
  • 比亚迪
    +关注

    关注

    20

    文章

    2598

    浏览量

    56488
  • 专利
    +关注

    关注

    3

    文章

    603

    浏览量

    40601
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二维码

扫码添加小助手

加入工程师交流群

    评论

    相关推荐
    热点推荐

    [JCMSuite] JCMsuite应用:太阳能电池的抗反射惠更斯超表面模拟

    | | 人们构想大量不同的策略来替代随机纹理,用来改善太阳能电池中的光耦合效率。虽然对纳米光子系统的理解不断深入,但由于缺乏扩展性,只有少数提出的设计在工业被上接受。在本应用中,一种定制的无序排列
    发表于 05-21 08:15

    [VirtualLab] CIGS太阳能电池中的吸收

    **摘要 ** 太阳能电池是可再生能源领域的一种基础技术。为了优化效率,大多数常见的设计使用薄膜结构和具有高吸收系数的介质——因为正是这种吸收的光能最终会转化为电流。基于铜铟硒化镓(CIGS
    发表于 05-13 08:52

    阻抗分析仪E4990A在太阳能电池研究中的应用

    随着清洁能源技术的快速发展,太阳能电池作为核心的光电转换器件,其性能优化与可靠性评估成为科研与产业界关注的重点。在众多测试手段中,是德科技(Keysight)E4990A阻抗分析仪凭借其高精度、宽频带和多功能特性,正逐渐成为
    的头像 发表于 04-20 16:41 208次阅读
    阻抗分析仪E4990A在<b class='flag-5'>太阳能电池</b>研究中的应用

    太阳能电池检测:为“光能心脏”进行全维度精密体检

    太阳能电池检测,是一套覆盖原材料、电池片、组件、系统全产业链的综合性质量评估与技术诊断体系。它运用光学、电学、材料、环境、可靠性等多学科检测手段,确保光伏产品的转换3效率、长期可靠性、
    的头像 发表于 03-03 15:11 618次阅读
    <b class='flag-5'>太阳能电池</b>检测:为“光能心脏”进行全维度精密体检

    纤纳光电钙钛矿小组件入选第67版太阳能电池效率

    近日,光伏业界权威榜单《太阳能电池效率表》(Solar Cell Efficiency Tables)第67版正式发布。在这份汇集了最新效率纪录的榜单中,纤纳光电自主研发的钙钛矿小组件
    的头像 发表于 02-02 16:16 968次阅读

    IP6163至为芯支持MPPT功能的太阳能电池板充电DC-DC芯片

    英集芯IP6163是一款应用于太阳能电池板供电的锂电池/磷酸铁锂电池充电方案芯片。集成MCU的高效光伏降压MPPT DC-DC控制器。内置专用MPPT硬件与动态算法,峰值效率达99.9
    的头像 发表于 01-26 11:12 948次阅读
    IP6163至为芯支持MPPT功能的<b class='flag-5'>太阳能电池</b>板充电DC-DC芯片

    日本金泽大学启动钙钛矿太阳能电池户外测试项目

    对采用铅稳定技术的串联钙钛矿光伏组件进行长期户外性能评估。金泽大学的研究团队近期也对各类背接触式太阳能电池进行了系统性研究,以推动相关技术的商业化进程。东芝公司此前曾展示其基于大面积聚合物薄膜的钙钛矿组件,其转换
    的头像 发表于 12-24 17:51 722次阅读

    晶科能源创下n型TOPCon太阳能电池效率新纪录

    来源:维度网 中国晶科能源公司宣布其n型TOPCon太阳能电池转换效率达到27.79%,该成果已获得德国哈默尔恩太阳能研究所独立验证。这一太阳能电池
    的头像 发表于 12-22 17:24 1125次阅读

    维度网|有机太阳能电池手性材料研究取得进展,光伏效率大幅提升

    该有机太阳能电池技术通过手性诱导自旋选择效应,产生自旋极化电流促进电荷分离。资深作者佐伯明典指出:"这种效应非常有趣,因为自旋极化更好地分离电子和空穴,从而减少电荷复合。"分子结构对称性调控为有机太阳能电池
    的头像 发表于 12-01 16:19 868次阅读
    维度网|有机<b class='flag-5'>太阳能电池</b>手性材料研究取得进展,光伏<b class='flag-5'>效率</b>大幅提升

    隆基再发Nature:混合背接触硅太阳能电池实现27.81%效率

    晶体硅太阳能电池作为持续能源核心组件,量产效率已达26%,在光伏领域应用领先且光电转换效率优于
    的头像 发表于 11-19 09:03 894次阅读
    隆基再发Nature:混合背接触硅<b class='flag-5'>太阳能电池</b>实现27.81%<b class='flag-5'>效率</b>

    研发人员攻克钙钛矿-硅叠层太阳能电池钝化难题

    实现高质量钝化处理,电池光电转换效率首度突破33.1%大关。   传统的硅太阳能电池在过去几十年中取得了巨大的成功,广泛应用于各个领域。然而
    发表于 09-20 02:01 2138次阅读

    我国科学家攻克钙钛矿太阳能电池难题

    理工大学白杨教授联合复旦大学褚君浩院士团队在《自然-通讯》发表研究成果,成功开发出超稳定、高效率的宽带隙钙钛矿太阳能电池,并构建出性能优良的全钙钛矿叠层器件。   钙钛矿材料因其低成本、高光电
    的头像 发表于 08-25 02:22 4344次阅读

    卓立汉光解决方案 光电探测器、太阳能电池量子效率测试系统的介绍

    近年来,随着全球经济发展使得能源需求剧增,传统能源因其不可再生、污染等问题逐渐被新型能源所替代,太阳能作为一种清洁、可再生能源倍受研究人员的关注。钙钛矿太阳能电池、硅基太阳能电池等作为当下的研究热点
    的头像 发表于 08-14 16:49 1329次阅读
    卓立汉光解决方案 <b class='flag-5'>光电</b>探测器、<b class='flag-5'>太阳能电池</b>量子<b class='flag-5'>效率</b>测试系统的介绍

    350cm²商用TBC太阳能电池效率创27.03%世界纪录

    光伏产业的高效可持续发展需同步提升电池效率与美观性。背接触(BC)硅太阳能电池凭借无前栅线结构,兼具高理论效率(29.2%)和美学优势,但低双面率(80%,为BC技术产业化扫除关键障碍
    的头像 发表于 08-11 09:02 1817次阅读
    350cm²商用TBC<b class='flag-5'>太阳能电池</b><b class='flag-5'>效率</b>创27.03%世界纪录

    JCMsuite应用:太阳能电池的抗反射惠更斯超表面模拟

    人们构想大量不同的策略来替代随机纹理,用来改善太阳能电池中的光耦合效率。虽然对纳米光子系统的理解不断深入,但由于缺乏扩展性,只有少数提出的设计在工业被上接受。在本应用中,一种定制的无序排列的高
    发表于 06-17 08:58