Ivan 日本在太陽能發電技術又有了新的重要發展,先前在2011年1月發表過氧化鐵化合物太陽能發電技術的日本岡山大學教授池田直,日前又繼續推動這方面的發展。
他宣稱這種技術,吸光率會比矽基太陽能發電技術要高出100倍,同時成本低,發電一千瓦的成本目標價格為一千日圓,被視為未來重要的技術。
池田直指出,這種電池能夠吸收紅外線來進行發電,除了太陽光,也能利用各種火源的熱量來進行發電,并且具備可彎曲和伸展的特性,預期未來可安裝的范圍會更廣。
該項技術是采用氧化鐵化合物(Green Ferrite),技術重點是把粉末狀的化合物涂抹在金屬上面,預期在2013年能夠正式投入商業應用。
該技術發電原理為是由兩塊帶有正負電荷的半導體組合而成,光線被帶有負電荷的半導體面吸收后會排斥半導體中帶有負電荷的電子。電子利用在外部的線路移動到帶有正電荷的半導體面,這樣可產生電力。
氧化鐵化合物上聚集的電子保持著微妙的平衡,一旦受到光線照射其平衡就會被打破,瞬間使大量的電子發生運動。因此,同量光線的發電量會大幅提高。
以下是日本山陽新聞先前掲載的內容:
他宣稱這種技術,吸光率會比矽基太陽能發電技術要高出100倍,同時成本低,發電一千瓦的成本目標價格為一千日圓,被視為未來重要的技術。
池田直指出,這種電池能夠吸收紅外線來進行發電,除了太陽光,也能利用各種火源的熱量來進行發電,并且具備可彎曲和伸展的特性,預期未來可安裝的范圍會更廣。
該項技術是采用氧化鐵化合物(Green Ferrite),技術重點是把粉末狀的化合物涂抹在金屬上面,預期在2013年能夠正式投入商業應用。
該技術發電原理為是由兩塊帶有正負電荷的半導體組合而成,光線被帶有負電荷的半導體面吸收后會排斥半導體中帶有負電荷的電子。電子利用在外部的線路移動到帶有正電荷的半導體面,這樣可產生電力。
氧化鐵化合物上聚集的電子保持著微妙的平衡,一旦受到光線照射其平衡就會被打破,瞬間使大量的電子發生運動。因此,同量光線的發電量會大幅提高。
以下是日本山陽新聞先前掲載的內容: