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將鈣鈦礦與硅配對!Oxford PV打造新型太陽能電池,光電轉(zhuǎn)換效率更高

時間:2021-08-19 15:37:01來源:

導(dǎo)語:?導(dǎo)讀:要想在2050年實現(xiàn)溫室氣體凈零排放,并將平均氣溫升幅控制在1.5攝氏度以下,就必須提高可再生能源的利用率,特別是太陽能光伏能源。

  要想在2050年實現(xiàn)溫室氣體凈零排放,并將全球平均氣溫升幅控制在1.5攝氏度以下,就必須提高可再生能源的利用率,特別是太陽能光伏能源。

  目前,發(fā)電、供暖和運輸?shù)刃袠I(yè)的溫室氣體排放量約占全球總量的75%。因此,國際社會必須抓住任何機(jī)會,加快用可再生能源替代現(xiàn)有化石燃料,同時安裝碳中和能源,以滿足發(fā)展中國家日益增長的能源需求。國際可再生能源機(jī)構(gòu)(IRENA)提出了根本性變革的愿景的全球能源系統(tǒng),計劃指出,到2050年,全球預(yù)計30太瓦的電力需求中,90%將由可再生能源提供,其中太陽能光伏(PV)和陸上/海上風(fēng)能分別占14太瓦和8太瓦。

  雖然其他國際機(jī)構(gòu)也提出了其他計劃,如《世界能源展望》,但有一個明確的共識,即重建全球能源經(jīng)濟(jì)是一個很大的挑戰(zhàn),需要許多技術(shù)和政策的協(xié)調(diào),未來的道路將嚴(yán)重依賴于利用世界上較豐富的能源:陽光。

  為了充分利用太陽能,科學(xué)家一直致力于較大限度地將光能轉(zhuǎn)換為電能。目前地面光伏系統(tǒng)大量使用的是以硅為基底的太陽能電池,其光電轉(zhuǎn)換效率較高為26%。近日在《應(yīng)用物理快報》的一項研究中,來自O(shè)xford PV公司的研究人員將鈣鈦礦與硅配對,生產(chǎn)出更強(qiáng)大的太陽能電池,較高可以將29.52%的光能轉(zhuǎn)換為電能,突破了傳統(tǒng)硅太陽能電池的轉(zhuǎn)換效率限制。

  經(jīng)過幾十年的發(fā)展,在研究機(jī)構(gòu)和太陽能光伏產(chǎn)業(yè)的共同努力下,光伏組件的價格呈指數(shù)級下降。僅在過去十年中,光伏發(fā)電的成本就下降了85%以上,這使得太陽能在世界上大多數(shù)地區(qū)比化石燃料資源更便宜。

  這大大降低了成本,加上許多國家實施前瞻性能源政策,使太陽能光伏成為發(fā)電和運輸部門理想的負(fù)擔(dān)得起的清潔能源。然而,截至2020年,全球光伏累計裝機(jī)容量僅為0.7太瓦,這意味著要實現(xiàn)IRENA的2050年太陽能目標(biāo),需要光伏生產(chǎn)和安裝的積極增長。目前,主要的太陽能光伏技術(shù)是基于晶硅(c-Si),在2019年占產(chǎn)量的95%,而硅光伏的成本預(yù)計將繼續(xù)下降。目前主要太陽能光伏技術(shù)是基于晶體硅(同單晶硅),占95%的產(chǎn)量。

  如果要進(jìn)一步降低能源成本,就需要顛覆性創(chuàng)新來超越它。為了提高c-Si模塊的效率,技術(shù)上成熟的策略是將其與另一種更寬的帶隙太陽能材料配對,這種材料可以選擇性地吸收太陽光譜中更高的能量區(qū)域。

  研究人員表示,通過將這種材料疊加到較低的帶隙c-Si之上,可以實現(xiàn)串接結(jié)構(gòu),這可以克服單結(jié)器件的基本肖克利-奎塞爾極限。這一策略已經(jīng)在國際光伏技術(shù)路線圖(ITRPV)中被確定,該路線圖預(yù)測10年后基于硅的串聯(lián)電池進(jìn)入光伏市場。雖然有幾種選擇可以將寬帶隙頂部電池與c-Si配對,但較有希望的候選人是金屬鹵化物鈣鈦礦,在過去的10年里,科學(xué)界一直在進(jìn)行密集的研究和開發(fā)。

  研究人員們認(rèn)為鈣鈦礦和c-Si在串聯(lián)裝置中的配對,在許多不同的關(guān)鍵層面上都是理想的,它體現(xiàn)了串聯(lián)PV成功進(jìn)入陸地能源市場的較快途徑。在這個視角下,我們將從材料科學(xué)、制造、可持續(xù)性和商業(yè)的關(guān)鍵角度討論鈣鈦礦和硅如何很好地匹配串聯(lián)光伏發(fā)電,以及它們的結(jié)合如何代表一種技術(shù)改變,將有助于加速全球光伏發(fā)電能力增長和減緩氣候變化。


標(biāo)簽: 太陽能電池

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