東京大學尖端科學技術研究中心教授岡田至崇開發(fā)的中間帶方式的量子點型太陽能電池單元在100倍聚光時的電池單元轉換效率達到了20.3%。該成果是與馬德里理工大學共同研究而獲得的,詳細內容將在2012年4月16~18日于西班牙托萊多舉行的國際學會“CPV-8(8th International Conference on Concentrating Photovoltaic Systems)”上發(fā)表(學會網站)。
中間帶方式的量子點型太陽能電池只單純注入量子點還不夠,還必須要保證中間帶能夠發(fā)揮作用。以前岡田教授在中間帶方式的量子點型太陽能電池的多項研究中,已經證實了室溫下經由中間帶的兩個能級的光吸收可增加電流。
此次為了對已經證實中間帶能夠發(fā)揮作用的電池單元用于聚光系統(tǒng)時的特性進行測評,岡田教授與擁有聚光系統(tǒng)評測設施的馬德里理工大學展開了共同研究。
共同研究獲得了以下成果:100倍聚光時電池轉換效率達到20.3%,1000倍聚光時電池轉換效率達到21.2%。今后將增大量子點的密度,同時對層構造進行降低串聯(lián)電阻的改進,使電池單元能承受聚光產生的大電流,還將改進電極構造,力爭在100倍聚光時實現35%的電池單元轉換效率,在1000倍聚光時實現45%的電池單元轉換效率。(記者:河合 基伸,《日經電子》)
中間帶方式的量子點型太陽能電池只單純注入量子點還不夠,還必須要保證中間帶能夠發(fā)揮作用。以前岡田教授在中間帶方式的量子點型太陽能電池的多項研究中,已經證實了室溫下經由中間帶的兩個能級的光吸收可增加電流。
此次為了對已經證實中間帶能夠發(fā)揮作用的電池單元用于聚光系統(tǒng)時的特性進行測評,岡田教授與擁有聚光系統(tǒng)評測設施的馬德里理工大學展開了共同研究。
共同研究獲得了以下成果:100倍聚光時電池轉換效率達到20.3%,1000倍聚光時電池轉換效率達到21.2%。今后將增大量子點的密度,同時對層構造進行降低串聯(lián)電阻的改進,使電池單元能承受聚光產生的大電流,還將改進電極構造,力爭在100倍聚光時實現35%的電池單元轉換效率,在1000倍聚光時實現45%的電池單元轉換效率。(記者:河合 基伸,《日經電子》)