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太陽能電池效率 刷新紀錄

   2011-06-24 10380
核心提示:砷化鎵中,每進入一個光子,周期性的光生產(chǎn)和再吸收可發(fā)生100次,這就提供了很高的概率,使產(chǎn)生的電子最終可能被引導發(fā)電。有一家新創(chuàng)公
砷化鎵中,每進入一個光子,周期性的光生產(chǎn)和再吸收可發(fā)生100次,這就提供了很高的概率,使產(chǎn)生的電子最終可能被引導發(fā)電。

有一家新創(chuàng)公司,一直在運營,但不為人知,已經(jīng)有幾年了,這家公司稱,已經(jīng)取得了創(chuàng)紀錄的太陽能電池效率,就是28.2%,接近理論最大值33.5%。這個數(shù)值大約比去年的紀錄高出2個百分點,這是一個重大進展,這個行業(yè)通常衡量的改進都是零點幾個百分點。阿爾塔設備公司(Alta Devices)建于2007年,在美國加州(California)圣克拉拉(Santa Clara),公司說,它的創(chuàng)新技術使自己可以進行大規(guī)模生產(chǎn)。


這種高效率電池可持續(xù)使用數(shù)十年,經(jīng)受風吹雨打,不會顯著降低性能。
來源:阿爾塔設備公司

如果太陽能發(fā)電要與化石燃料競爭,提高效率就必不可少。增加單個太陽能電池的輸出功率,就可減少每套設備所需要的電池數(shù),也可以削減某些方面的成本,如安裝,布線以及一些電子裝置方面,因為要把電池板連接到電網(wǎng)。

阿爾塔設備公司的研究人員研究砷化鎵(gallium arsenide),提高內在屬性,使它“幾乎成為理想的太陽能電池材料,”哈里•阿特沃特(Harry Atwater)說,他是加州理工大學(Caltech)應用物理學教授,也是該公司的合伙創(chuàng)始人。當太陽能電池吸收陽光時,部分能量在陽光照射下產(chǎn)生電子,這些電子被迅速引出電池,形成電力。如果電子被提取得不夠快,它們就會衰變,釋放能量,成為熱或光。喪失這種能量作為熱量,就會減少電池產(chǎn)生的電壓和電流量,也減少功率輸出。但是,相反,如果電子產(chǎn)生的是光,這種光就可被太陽能電池再次吸收,生成另一個電子,這就提供了另一個機會,使能量在陽光下可成為電力。

在砷化鎵中,幾乎所有的電子都是產(chǎn)生光,而不是熱。在這種最高質量的材料樣品中,每進入一個光子,光生產(chǎn)和再吸收循環(huán)可發(fā)生100次,這就提供了很高的概率,產(chǎn)生的電子最終會被引導發(fā)電。為了實現(xiàn)創(chuàng)紀錄的太陽能電池的效率,阿爾塔設備公司的研究人員開發(fā)了一些化學處理方法,用于材料裂紋,否則,這些裂紋會有一種傾向,絆住電子,并使它們釋放能量作為熱。他們還努力改進電池背面,確保產(chǎn)生的光子被反射回材料中,從而更有可能使它們產(chǎn)生電力。

值得注意的是,研究人員能夠實現(xiàn)高效率,采用的一些技術,阿特沃特說可以用于廉價制造。砷化鎵太陽能電池生產(chǎn)成本一直就非常高,因為他們的制備是采用極高質量的半導體晶片,類似于計算機芯片所用的那種。為了削減成本,阿爾塔設備公司正在使用一項技術,稱為外延層剝離(epitaxial liftoff),這種技術的早期版本,開創(chuàng)者是阿爾塔設備公司的聯(lián)合創(chuàng)始人艾利•亞布隆諾維奇(Eli Yablonovitch),是在20世紀80年代提出的。在該技術的最新版本中,這種晶圓被用作種模板,以培育非常薄的層狀晶體材料,形成太陽能電池。這些層隨后會擺脫晶圓,采用化學蝕刻剝離,從而使晶圓可以再次使用。

阿特沃特說,公司正在努力改善外延層剝離,開發(fā)更好的方法,在晶圓上生長結晶層。目前的方法稱為化學氣相沉積法(chemical vapor deposition),速度太慢,難以制備廉價的太陽能電池。

這種高效率電池,阿爾塔設備公司已經(jīng)生產(chǎn),是體積小的一次性設備。這家公司更大的太陽能電池組件效率較低,約21%。通常情況下,公司轉向大規(guī)模生產(chǎn)時,效率會下降幾個百分點。阿爾塔設備公司也需要證明,這種高效率電池可持續(xù)使用數(shù)十年,經(jīng)受風吹雨打,不會顯著降低性能。

本文為美國Technology Review授權文章,未經(jīng)書面許可,嚴禁轉載使用。
 
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