中國儲能網(wǎng)訊:光伏領(lǐng)域的研究工作開展得如火如荼,多個國家的政府、大學(xué)以及研究機構(gòu)正投如大量的資源開展該領(lǐng)域的研究。通過調(diào)查,多個實驗室正致力于從納米技術(shù)的角度進行薄膜和晶體的研究。其他實驗室也開展了許多十分具有創(chuàng)新性的研究工作。
美國國家能源部可再生能源實驗室NREL
Greg Wilson,NREL國家光伏研究中心主任講到,該實驗開展的研究工作主要集中在三大方面。首先是研究由元素周期表第三列和第五列元素制成的半導(dǎo)體材料(簡稱III-V),最常見的是砷化鎵。
太陽能電池晶元抗斷裂強度檢測裝置(NREL供圖)
第二個方面是傳統(tǒng)的單晶硅研究。NREL的工作側(cè)重于復(fù)合層疊電池,通過將性能最佳的特殊單元模塊加裝在雙結(jié)電池頂部,來吸收光譜中特定頻段的太陽能。該技術(shù)會將太陽能電池的發(fā)電效率提高百分之十。全球有多個課題組在開展此項工作,無論使用晶體生長技術(shù)還是粘合技術(shù),如何提高該種復(fù)合電池的發(fā)電效率始終是一大技術(shù)難題。NREL對兩種連接方法都有研究,并且研究結(jié)果表明III-V作為頂部電池材料較好。
第三個方面就是NREL已研究了35年的薄膜技術(shù)。研究人員研究了多種材料,包括:碲化鎘,銅銦鎵硒(CIGS),銅鋅錫硫(CTZS)(CIGS的替代品)。薄膜技術(shù)具有諸多優(yōu)點:降低生產(chǎn)成本、減小電池體積便于安裝等等,但是也具有長期穩(wěn)定性差的缺點。
圖中所示為TetraSun光伏模塊。在陰極射線發(fā)光實驗室(隸屬于NREL的光伏設(shè)備中心)對該模塊進行特性和穩(wěn)定性測量。
賓州州立大學(xué)Penn State University
Steve Fonash,賓州州立大學(xué)納米技術(shù)研究與應(yīng)用中心主任,致力于薄膜光伏電池的研發(fā)工作。他和兩名同事已經(jīng)組建了一家名為Solarity的公司,來將科研結(jié)果推向市場。
大部分薄膜電池使用的技術(shù)是納米管、量子點、熱載流子,但是Fonash采取了不同的方法。它采用了光線和載體收集管理納米架構(gòu),通過在下電極處安裝納米結(jié)構(gòu)陣列,再在陣列單元周圍加裝納米罩。光線通過納米罩再照射到陣列單元,最后被吸收材料吸收。該光伏電池厚度僅為1.4mil(35um),每平方厘米有6.25億個納米罩。經(jīng)過多種材料對比研究,CIGS(銅銦鎵硒)材料效率更高,更適合于作為光伏電池的吸收材料。
Fonash團隊正在和一家公司進行合作,采用薄膜電池卷制技術(shù),生產(chǎn)納米級的該種結(jié)構(gòu)電池。
加州大學(xué)圣地亞哥分校UniversityofCaliforniaSanDiego(UCSD)
加州大學(xué)圣地亞哥分校的JanKleissl是能源研究中心副主任、首席研究員,主要研究領(lǐng)域是太陽能預(yù)測。
進行太陽能預(yù)測的最大優(yōu)勢可以提高電力市場的運行效率。由于風(fēng)電裝機容量較大,風(fēng)能預(yù)測領(lǐng)域已經(jīng)相對成熟。但是隨著近幾年光伏發(fā)電的發(fā)展,太陽能預(yù)測得到越來越多人的重視。
云層是影響太陽能的首要因素,但是可以通過衛(wèi)星來觀測云層分布情況,也可以通過在照相機上安裝魚眼鏡頭來拍下天空的全貌。Kleissl正在致力于實現(xiàn)每15到20分種進行一次預(yù)測。這需要使用輻射傳感器測量某地的太陽能輻射值,并使用相機拍攝下天空的景象。這兩種手段的結(jié)合可以極大地提高預(yù)測的準(zhǔn)確率。接下來的研究方向是,建立大氣模型,根據(jù)風(fēng)力、溫度和濕度仿真大氣的動態(tài)情況,并預(yù)測出明日云層的聚集情況。
UCSD拍攝的用于太陽能預(yù)測的天空云圖。(UCSD供圖)
勞倫斯·伯克利國家實驗室Lawrence Berkeley National Laboratory
該實驗室無機納米中心分子部Jeff Urban團隊主要研究方向是光伏電池穩(wěn)定性和封裝技術(shù)。該研究方向致力于使電池在惡劣的戶外環(huán)境中保持良好的運行狀態(tài)以及較長工作壽命。
該團隊研究出的新型復(fù)合材料,是將無機納米晶體和有機聚合物相結(jié)合,該種材料在保證光線有效通過的前提下,可以保障電池免受水、氧氣、硫化物和氮氧化物的侵蝕。該種材料性能優(yōu)異,外觀是透明的薄膜,厚度僅為一到兩個原子的直徑。




