未來,所有人都能將透明的太陽能芯片用作建筑物、住宅或是手機的玻璃屏。麻省理工的Ubiquitous Energy能源公司不久將在市場上推出這種芯片。此外,德國在太陽能開發(fā)領域一直處于世界領先水平。目前,全國6%的發(fā)電量是通過太陽能實現的。
密歇根大學工業(yè)化學教授理查德˙倫特和他的助手嘗試改變玻璃片吸收太陽能的方式。透明的玻璃片能夠吸收部分肉眼不可見的太陽光線,同時允許肉眼可見的光線穿過。
科技網站指出,通常情況下,太陽能玻璃產能的過程就是將吸收的太陽光子轉換為電能的過程。
如果我們將這種玻璃材質定義為“透明”的,這就意味著所有的光都會穿過該玻璃,不會有任何光被儲存到玻璃中。這也正是為什么第一代太陽能玻璃是半透明的,而非全透明。
為了克服這一障礙,密歇根大學的研究人員采用不用的技術采集太陽光。他們并未嘗試制作從技術層面上考慮不太可能成功的透明光伏電池,而是從使用透明的太陽能聚光器入手。
有機鹽
太陽能聚光器是一塊有機鹽芯片,能夠吸收不同波長的不可見紫外線和紅外線,并將該光波轉變成另一種波長的不可見紅外線,使其被導向塑料膜的邊緣,成為細長的光伏太陽能電池,實現將太陽能轉為電能的目的。如果我們仔細觀察塑料膜,就會發(fā)現有兩條黑線在邊緣處游走,但它的整個外觀都呈透明狀。
透明太陽能玻璃的發(fā)明者表示,該發(fā)明可運用于高層玻璃建筑物中,也可用作移動電話或電子書等設備的屏幕。
密歇根大學工業(yè)化學教授理查德˙倫特和他的助手嘗試改變玻璃片吸收太陽能的方式。透明的玻璃片能夠吸收部分肉眼不可見的太陽光線,同時允許肉眼可見的光線穿過。
科技網站指出,通常情況下,太陽能玻璃產能的過程就是將吸收的太陽光子轉換為電能的過程。
如果我們將這種玻璃材質定義為“透明”的,這就意味著所有的光都會穿過該玻璃,不會有任何光被儲存到玻璃中。這也正是為什么第一代太陽能玻璃是半透明的,而非全透明。
為了克服這一障礙,密歇根大學的研究人員采用不用的技術采集太陽光。他們并未嘗試制作從技術層面上考慮不太可能成功的透明光伏電池,而是從使用透明的太陽能聚光器入手。
有機鹽
太陽能聚光器是一塊有機鹽芯片,能夠吸收不同波長的不可見紫外線和紅外線,并將該光波轉變成另一種波長的不可見紅外線,使其被導向塑料膜的邊緣,成為細長的光伏太陽能電池,實現將太陽能轉為電能的目的。如果我們仔細觀察塑料膜,就會發(fā)現有兩條黑線在邊緣處游走,但它的整個外觀都呈透明狀。
透明太陽能玻璃的發(fā)明者表示,該發(fā)明可運用于高層玻璃建筑物中,也可用作移動電話或電子書等設備的屏幕。