化合物多結(jié)型太陽能電池在聚光照射的條件下,單元轉(zhuǎn)換效率可達(dá)到40%以上。為了進(jìn)一步提高其轉(zhuǎn)換效率,東京大學(xué)的岡田研究室和從事檢測(cè)裝置等業(yè)務(wù)的Takano公司聯(lián)合開發(fā)出了新的評(píng)測(cè)方法——“SR-V法”。該方法以實(shí)現(xiàn)聚光時(shí)單元轉(zhuǎn)換效率達(dá)到50%強(qiáng)的理論值為目標(biāo),化合物多結(jié)型光伏電池的開發(fā)速度有望進(jìn)一步加快。
化合物多結(jié)型光伏電池的效率之所以較高,是因?yàn)橹丿B了具有不同帶隙的材料,能充分利用廣泛波長(zhǎng)范圍的太陽光。比如,2013年5月夏普研發(fā)的達(dá)到44.4%的全球最高單元轉(zhuǎn)換效率的單元,就是重疊了InGaAs、GaAs和InGaP三種子單元的三結(jié)型注1)電池。
注1)聚光倍率為302倍的條件下測(cè)量的數(shù)值。單元面積約為0.165cm2。測(cè)量機(jī)構(gòu)為德國(guó)弗勞恩霍夫太陽能系統(tǒng)研究所。
但由于化合物多結(jié)型光伏電池是在真空中連續(xù)形成薄膜,即便能夠測(cè)量最終制成的整個(gè)光伏電池的特性,但也無法準(zhǔn)確測(cè)量各子單元的特性,這是化合物多結(jié)型光伏電池面臨的一個(gè)課題。
化合物多結(jié)型光伏電池是將各個(gè)子單元串聯(lián)起來,因此,電流量最小的子單元會(huì)限制整體的電流量。如果無法準(zhǔn)確測(cè)量各子單元的特性,就很難對(duì)其進(jìn)行調(diào)整。以前只能根據(jù)整體的I-V特性及各子單元的光譜靈敏度等,推測(cè)各子單元的特性,然后再確定開發(fā)方針。
此次,東京大學(xué)和Takano開發(fā)出了可解決這一問題的測(cè)評(píng)方法。除了化合物多結(jié)型光伏電池以外,有機(jī)類及薄膜硅型等產(chǎn)品也在推進(jìn)多結(jié)化,估計(jì)新的測(cè)評(píng)方法能為多種方式的光伏電池的開發(fā)作出貢獻(xiàn)。
化合物多結(jié)型光伏電池的效率之所以較高,是因?yàn)橹丿B了具有不同帶隙的材料,能充分利用廣泛波長(zhǎng)范圍的太陽光。比如,2013年5月夏普研發(fā)的達(dá)到44.4%的全球最高單元轉(zhuǎn)換效率的單元,就是重疊了InGaAs、GaAs和InGaP三種子單元的三結(jié)型注1)電池。
注1)聚光倍率為302倍的條件下測(cè)量的數(shù)值。單元面積約為0.165cm2。測(cè)量機(jī)構(gòu)為德國(guó)弗勞恩霍夫太陽能系統(tǒng)研究所。
但由于化合物多結(jié)型光伏電池是在真空中連續(xù)形成薄膜,即便能夠測(cè)量最終制成的整個(gè)光伏電池的特性,但也無法準(zhǔn)確測(cè)量各子單元的特性,這是化合物多結(jié)型光伏電池面臨的一個(gè)課題。
化合物多結(jié)型光伏電池是將各個(gè)子單元串聯(lián)起來,因此,電流量最小的子單元會(huì)限制整體的電流量。如果無法準(zhǔn)確測(cè)量各子單元的特性,就很難對(duì)其進(jìn)行調(diào)整。以前只能根據(jù)整體的I-V特性及各子單元的光譜靈敏度等,推測(cè)各子單元的特性,然后再確定開發(fā)方針。
此次,東京大學(xué)和Takano開發(fā)出了可解決這一問題的測(cè)評(píng)方法。除了化合物多結(jié)型光伏電池以外,有機(jī)類及薄膜硅型等產(chǎn)品也在推進(jìn)多結(jié)化,估計(jì)新的測(cè)評(píng)方法能為多種方式的光伏電池的開發(fā)作出貢獻(xiàn)。