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疊層鈣鈦礦電池技術


疊層太陽能電池是突破單結太陽能電池Shockley-Queisser (S-Q) 效率極限的重要策略,具有降低每瓦電成本的潛在優勢。

鈣鈦礦可以通過改變材料成分來調整以響應太陽光譜中的不同顏色,并且各種配方都表現出高性能。這種靈活性允許鈣鈦礦與另一種不同調諧的吸收材料相結合,以從同一設備提供更多能量。這被稱為串聯設備架構。使用多種光伏材料使串聯設備的潛在功率轉換效率超過 33%,這是單結光伏電池的理論極限。鈣鈦礦材料可以調整以利用硅光伏材料不能非常有效地利用的太陽光譜部分,這意味著它們可以成為出色的混合串聯伙伴。也可以將兩個不同成分的鈣鈦礦太陽能電池組合起來,以產生鈣鈦礦-鈣鈦礦串聯。鈣鈦礦-鈣鈦礦串聯在移動、災難響應和國防作戰領域可能特別具有競爭力,因為它們可以制成具有高功率重量比的靈活、輕便的設備。

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目前,鈣鈦礦/晶硅疊層電池的認證效率已超過29.0%, 超過單結晶硅電池的最高效率。對疊層電池而言,在實現高光電轉換效率的同時,電池增加成本低于0.1/W,總體而言將大大降低發電成本,加快國家“平價上網”的歷史進程。

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柔性鈣鈦礦太陽能電池

鈣鈦礦太陽能電池是一種太陽能電池,包括鈣鈦礦結構化合物,最常見的是基于混合有機-無機鉛或錫鹵化物的材料,作為集光活性層。 鈣鈦礦材料(例如甲基銨鹵化鉛)生產成本低廉且制造相對簡單。 鈣鈦礦具有吸收光譜寬、電荷分離快、電子和空穴傳輸距離長、載流子分離壽命長等固有特性,使其成為非常有前景的固態太陽能電池材料。


鈣鈦礦材料

鈣鈦礦是由鈦酸鈣(化學式CaTiO)組成的鈣鈦氧化物礦物。鈣鈦礦具有近立方結構,通式為ABO3。通常鈣鈦礦化合物具有化學式 ABX3,其中“A”和“B”代表陽離子,X 是與兩者結合的陰離子。 大量不同的元素可以結合在一起形成鈣鈦礦結構。 利用這種成分的靈活性,科學家們可以設計出具有多種物理、光學和電學特性的鈣鈦礦晶體。 如今,鈣鈦礦晶體已在超聲波機器、存儲芯片以及現在的太陽能電池中發現。


疊層鈣鈦礦電池技術

疊層太陽能電池是突破單結太陽能電池Shockley-Queisser (S-Q) 效率極限的重要策略,具有降低每瓦電成本的潛在優勢。

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