伏日能源售卖多结砷化镓太阳能电池池?

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国电光伏砷化镓太阳能电池效率达34.5%
来源:世纪新能源网&&
更新时间: 10:31:18
  近日,记者获悉,国电科技创新再获新突破,柔性薄膜砷化镓电池顺利通过德国Fraunhofer ISE检测机构(世界三大权威检测机构之一)认证。
  经检测,国电光伏柔性薄膜砷化镓电池转换效率达到34.5%(AM1.5G),是目前世界上已报道的效率最高的柔性薄膜电池。通过国电光伏自主研发的独特工艺,该电池制造成本比传统高效率砷化镓电池降低50%以上,可为航空设备、移动电子设备、可穿戴设备、物联网设备提供最佳性价比的可持续能源动力。
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砷化镓太阳能电池
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砷化镓太阳能电池的实际应用
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企业介绍 &上海伏日能源科技有限公司(以下简称“伏日能源”)成立于2015年,是一家专业的分布式光伏系统公司,集成咨询、设计和安装的EPC工程公司。 我司是国内十大军工下属研究所民用部:专注科研(、、、、等),其品质国际一流,研究所先后承接了神州太空飞船和天宫一号、二号空间站以及各类型军用型无人机太阳能电池板的研发和生产工作。目前国内的边防哨所所使用的地面光伏电站均为研究所承建,二十几年前的电站目前仍在正常使用。在特种太阳能系列和专利产品领域,国内一流,世界领先。伏日能源,创造无限。公司始终坚持以客户为中心的原则,以客户的实际情况出发,为客户提供从系统结构设计、到系统集成产品选择,以及服务与售后,且通过与国内外一流产品组件、支架、逆变器、电缆等知名品牌的战略合作等,保证可以为客户提供以客户为主心的,高质量、高效率、高收益的、稳定的光伏解决方案。伏日能源作为绿色清洁能源领域的践行者,公司始终坚持客户第一,技术和质量立本,追求专业、品质、高效的绿色环保发展思路,以缔造光伏行业中国知名品牌为目标,为中国工厂家庭及公共事业提供优质、高效、廉价和清洁的可再生能源,为进一步推动国家节能减排和治理雾霾做出应有的贡献!砷化镓太阳能电池_百度百科
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砷化镓太阳能电池
太阳能光伏发电在全球取得长足发展。常用光伏电池一般为多晶硅和单晶硅电池,然而由于原材料多晶硅的供应能力有限,加上国际炒家的炒作,导致国际市场上多晶硅价格一路攀升,最近一年来,由于受经济危机影响,价格有所下跌,但这种震荡的现状给光伏产业的健康发展带来困难。
砷化镓太阳能电池简介
技术上解决这一困难的途径有两条:一是采用薄膜太阳电池,二是采用聚光太阳电池,减小对原料在量上的依赖程度。常用薄膜电池转化率较低,因此新型的高倍聚光电池系统受到研究者的重视[1]。聚光太阳电池是用凸透镜或把聚焦到几倍、几十倍,或几百倍甚至上千倍,然后投射到太阳电池上。这时太阳电池可能产生出相应倍数的。它们具有转化率高,电池占地面积小和耗材少的优点。高倍聚光电池具有代表性的是砷化镓(GaAs)太阳电池。
GaAs属于III-V族化合物半导体材料,其能隙与太阳光谱的匹配较适合,且能耐高温。与硅太阳电池相比,GaAs太阳电池具有较好的性能
砷化镓太阳能电池砷化镓电池与硅光电池的比较
1、光电转化率:
砷化镓的较硅为宽,使得它的性和空间太阳能力较硅好。硅电池的理论效率大概为23%,而单结的砷化镓电池理论效率达到27%,而多结的砷化镓电池理论效率更超过50%。
常规上,砷化镓电池的耐温性要好于硅光电池,有实验数据表明,砷化镓电池在250℃的条件下仍可以正常工作,但是硅光电池在200℃就已经无法正常运行。
3、机械强度和比重
砷化镓较硅质在上要更脆,这一点使得其加工时比容易碎裂,所以,常把其制成薄膜,并使用衬底(常为Ge[锗]),来对抗其在这一方面的不利,但是也增加了技术的。
砷化镓太阳能电池砷化镓电池的技术发展现状
GaAs太阳电池的发展是从上世纪50年代开始的,至今已有已有50多年的历史。1954年世界上首次发现GaAs材料具有光伏效应。在1956年,LoferskiJ.J.和他的团队探讨了制造太阳电池的最佳材料的物性,他们指出Eg在1.2~1.6eV范围内的材料具有最高的。(GaAs材料的Eg=1.43eV,在上述高效率范围内,理论上估算,GaAs单结太阳电池的效率可达27%)。20世纪60年代,Gobat等研制了第1个掺锌GaAs太阳电池,不过转化率不高,仅为9%~10%,远低于27%的理论值。20世纪70年代,IBM公司和前苏联Ioffe技术物理所等为代表的研究单位,采用LPE(液相外延)技术引入GaAlAs异质窗口层,降低了GaAs表面的复合速率,使GaAs太阳电池的效率达16%。不久,美国的HRL(HughesResearchLab)及Spectrolab通过改进了LPE技术使得电池的平均效率达到18%,并实现了批量生产,开创了高效率砷化镓太阳电池的新时代[4]。从上世纪80年代后,GaAs太阳电池技术经历了从LPE到MOCVD,从同质外延到异质外延,从单结到多结叠层结构的几个发展阶段,其发展速度日益加快,效率也不断提高,目前实验室最高效率已达到50%(来自IBM公司数据),产业生产转化率可达30%以上。
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