日本東京大學(xué)尖端科學(xué)技術(shù)研究中心教授岡田至崇開(kāi)發(fā)的中間能帶方式量子點(diǎn)太陽(yáng)能電池,72倍聚光時(shí)的單元轉(zhuǎn)換效率達(dá)到了26.8%。以前這種太陽(yáng)能電池的轉(zhuǎn)換效率最高紀(jì)錄是在1000倍聚光時(shí)達(dá)到21.2%。
岡田教授開(kāi)發(fā)的電池單元的開(kāi)路電壓為2.05V,短路電流密度為1193.3mA/cm2,填充因子為78.8%。這些是UL臺(tái)灣實(shí)驗(yàn)室使用5mm見(jiàn)方的單元測(cè)得的數(shù)據(jù)。
岡田教授此次采用了新構(gòu)造,可在提高轉(zhuǎn)換效率的同時(shí)抑制聚光時(shí)的發(fā)熱。與化合物多接合太陽(yáng)能電池等相比,中間能帶方式的量子點(diǎn)太陽(yáng)能電池的優(yōu)點(diǎn)是電流量大,但電流量大會(huì)導(dǎo)致發(fā)熱量增大,因此存在提高聚光倍率時(shí)輸出功率會(huì)降低的問(wèn)題。
于是,岡田教授這次在量子點(diǎn)層上形成了InGaP層,用來(lái)吸收過(guò)去射入量子點(diǎn)周圍的GaAs的部分光。由于量子點(diǎn)層與InGaP層是串聯(lián)的,因此能減小電流量,提高電壓。
今后,岡田教授打算提高聚光倍率,以確認(rèn)發(fā)熱的影響是否減小。
岡田教授開(kāi)發(fā)的電池單元的開(kāi)路電壓為2.05V,短路電流密度為1193.3mA/cm2,填充因子為78.8%。這些是UL臺(tái)灣實(shí)驗(yàn)室使用5mm見(jiàn)方的單元測(cè)得的數(shù)據(jù)。
岡田教授此次采用了新構(gòu)造,可在提高轉(zhuǎn)換效率的同時(shí)抑制聚光時(shí)的發(fā)熱。與化合物多接合太陽(yáng)能電池等相比,中間能帶方式的量子點(diǎn)太陽(yáng)能電池的優(yōu)點(diǎn)是電流量大,但電流量大會(huì)導(dǎo)致發(fā)熱量增大,因此存在提高聚光倍率時(shí)輸出功率會(huì)降低的問(wèn)題。
于是,岡田教授這次在量子點(diǎn)層上形成了InGaP層,用來(lái)吸收過(guò)去射入量子點(diǎn)周圍的GaAs的部分光。由于量子點(diǎn)層與InGaP層是串聯(lián)的,因此能減小電流量,提高電壓。
今后,岡田教授打算提高聚光倍率,以確認(rèn)發(fā)熱的影響是否減小。