夏普公司開發的堆疊三層光吸收層的太陽能電池日前刷新了全球最高轉換效率。該公司通過優化3層中底層的組成比,使電池能夠高效吸收太陽光,從而提高了轉換效率。經全球太陽能電池公共測量機構之一的日本產業技術綜合研究所(AIST)測量,確認可實現37.9%(單元面積約為1平方厘米)的轉換效率。
該太陽能電池名為“化合物3接合型”,作為日本獨立行政法人新能源產業技術綜合開發機構(NEDO)“革新型光伏發電技術研究開發”的一環開發而成。在實驗室水平非聚光太陽能電池中,37.9%為全球最高的轉換效率,同類型太陽能電池的轉換效率在2009年達到35.8%,2011年達到36.9%,2012年達到37.7%,此次再次刷新了紀錄。
化合物太陽能電池是一種具有光吸收層的太陽能電池,光吸收層以由銦、鎵等2種以上元素構成的化合物為材料制成,化合物3接合型太陽能電池的底層使用了銦鎵砷。夏普此次通過使銦、鎵和砷的組成比最佳化,實現了按照太陽光的波長高效吸收光線。
夏普的化合物3接合型太陽能電池采用了該公司的獨有技術,中間層使用砷化鎵,上層使用銦鎵磷,通過高效堆疊上中下三層制造而成。夏普為了實現太空太陽能電池的高效率化、輕量化,以及提高耐久性,于2000年開始進行化合物3接合型太陽能電池的研發。該公司今后將充分利用開發成果,不斷推進實用化。
該太陽能電池名為“化合物3接合型”,作為日本獨立行政法人新能源產業技術綜合開發機構(NEDO)“革新型光伏發電技術研究開發”的一環開發而成。在實驗室水平非聚光太陽能電池中,37.9%為全球最高的轉換效率,同類型太陽能電池的轉換效率在2009年達到35.8%,2011年達到36.9%,2012年達到37.7%,此次再次刷新了紀錄。
化合物太陽能電池是一種具有光吸收層的太陽能電池,光吸收層以由銦、鎵等2種以上元素構成的化合物為材料制成,化合物3接合型太陽能電池的底層使用了銦鎵砷。夏普此次通過使銦、鎵和砷的組成比最佳化,實現了按照太陽光的波長高效吸收光線。
夏普的化合物3接合型太陽能電池采用了該公司的獨有技術,中間層使用砷化鎵,上層使用銦鎵磷,通過高效堆疊上中下三層制造而成。夏普為了實現太空太陽能電池的高效率化、輕量化,以及提高耐久性,于2000年開始進行化合物3接合型太陽能電池的研發。該公司今后將充分利用開發成果,不斷推進實用化。