光電轉化效率,即入射單色光子-電子轉化效率(monochromatic incident photon-to-electron conversion efficiency,用縮寫IPCE表示),定義為單位時間內外電路中產生的電子數Ne與單位時間內的入射單色光子數Np之比.
基本介紹
- 中文名:光電轉化效率
- 表達公式:IPCE=1240Isc/(lPin)
光電轉換效率一般指本詞條
光電轉化效率,即入射單色光子-電子轉化效率(monochromatic incident photon-to-electron conversion efficiency,用縮寫IPCE表示),定義為單位時間內外電路中產生的電子數Ne與單位時間內的入射單色光子數Np之比.
轉換效率(全稱是光電轉換效率)是衡量太陽電池把光能轉換為電能的能力。其值是一個百分數。太陽電池的測試設備採用AM1.5G的標準光譜。此光譜是根據實際的AM1.5G光譜人為修正後得到的,其光強為1000W/平方米。如果一片電池面積為154平方...
光電轉換率,是指在太陽能光伏系統中太陽能電池板把太陽光能轉化為電能的效率。2021年,一般的晶矽太陽能電池組件的光電轉換率在20%到26%之間 ,新一代TOPCon、 異質結電池的光電轉換理論極限在29%左右。人工合成光伏材料:鈣鈦礦材料...
太陽能光電轉換效率 太陽能光電轉換效率,是入射到光電組件表面的能量與其輸出能量之比。
用單晶矽製作的太陽能電池,轉換效率高達20%,但其成本高,主要用於空間技術。多晶矽薄片製成的太陽能電池,雖然光電轉換效率不高(約10%),但價格低廉,已獲得大量套用。此外,化合物半導體材料、非晶矽薄膜作為光電轉換材料,也得到研究...
《利用新穎微納結構提高光伏和光熱伏太陽能電池的效率》是依託浙江大學,由何賽靈擔任項目負責人的重大研究計畫。項目摘要 光伏和光熱伏太陽能電池是實現太陽能轉換成電能的兩種有效手段,然而太陽光吸收效率普遍偏低成為制約其光電轉換效率的...
光電流最大為7.31mA/cm2,光電轉換效率達到最大2.28%,並通過將TiO2介孔薄膜與納米棒陣列結構複合,進一步將電池的效率提升至4%。(3) 研究了單一金屬硫化物及其複合物作為對電極對電池光電性能的影響。由於CuS的良好導電性和CoS高效的...
量子效率是描述光電器件光電轉換能力的一個重要參數,它是在某一特定波長下單位時間內產生的平均光電子數與入射光子數之比。隨著光電面的表面狀態(粗糙面或光滑面)的不同,光電子的逸出量也有變化。但是由於反射和其他原因,得到光子能量...
輸入光由於反射和再吸收受到損失,因此,外部效率總是小於(或接近於)內部效率,後者才是反映能量轉換過程的真實參數。發光效率的大小反映發光體內部能量激發、能量傳遞、複合發光以及無輻射複合過程的總效果,它與發光體的成分、發光中心的...
85 eV;(2)經過最佳化Mg2Si薄膜沉積參數,在500ºC熱處理之後薄膜電阻率顯著降低從509~16Ω•cm,且帶隙最接近計算值0.74eV,同時霍爾遷移率高達17.2cm2/(V•s); (3)項目期間,獲得最優性能鈣鈦礦電池的光電轉換效率...
由於光電池工作時不需要外加電壓;光電轉換效率高,光譜範圍寬,頻率特性好,噪聲低等,它已廣泛地用於光電讀出、光電耦合、光柵測距、雷射準直、電影還音、紫外光監視器和燃氣輪機的熄火保護裝置等。套用案例 光電感測器套用於雷射武器 ...
項目通過分子設計合成了兩大類42個不對稱卟啉敏化染料,研究了卟啉分子結構與光電性能的關係,將其套用在染料敏化納米晶二氧化鈦有機太陽能電池上,將光能轉換成可被利用的電能,實現光電轉換效率達到6.1%。研究了光陽極材料,採用孔徑漸進...
它的光電轉換效率最高,達到14%,然而生產成本昂貴,影響了發展;多晶矽電池要比單晶矽電池便宜,但效率只有12%。隨著薄膜太陽能電池採用,它的效率只有9%,但它可以用高度自動化和比較廉價的方法生產,成本會大幅度下降。不久後有些可從...
由於光電池工作時不需要外加電壓;光電轉換效率高,光譜範圍寬,頻率特性好,噪聲低等,它已廣泛地用於光電讀出、光電耦合、光柵測距、雷射準直、電影還音、紫外光監視器和燃氣輪機的熄火保護裝置等。6. 套用案例 光電感測器套用於雷射...
單晶矽太陽能電池的光電轉換效率為15%左右,最高的達到24%,這是所有種類的太陽能電池中光電轉換效率最高的,但製作成本很大,以致於它還不能被大量廣泛和普遍地使用。由於單晶矽一般採用鋼化玻璃以及防水樹脂進行封裝,因此其堅固耐用,...
轉換效率高 碲化鎘薄膜太陽能電池的理論光電轉換效率約為28%。電池性能穩定 一般的碲化鎘薄膜太陽能電池的設計使用時間為20年。電池結構簡單 製造成本低,容易實現規模化生產。產品結構 碲化鎘薄膜太陽能電池是在玻璃或是其它柔性襯底上...
日本京磁(Kyocera)公司150×150的電池小批量生產的光電轉換效率達到17.1%,該公司1998年的生產量達到25.4MW。(1)絲網印刷及其相關技術 多晶矽電池的規模化生產中廣泛使用了絲網印刷工藝,該工藝可用於擴散源的印刷、正面金屬電極、背...
單晶砷化鎵太陽電池的理論光電轉換效率為24%,實際達到18%。它能在高溫、高光強下工作,耐輻射損傷能力高於矽太陽電池,但鎵的產量較少,成本高。級聯p-n 結太陽電池是在一塊襯底上疊加多個不同帶隙材料的 p-n結,帶隙大的頂結靠...
單晶矽太陽能電池的光電轉換效率為15%左右,最高可達23%,在太陽能電池中光電轉換效率最高,但其製造成本高。單晶矽太陽能電池的使用壽命一般可達15年,最高可達25年。多晶矽太陽能電池的光電轉換效率為14%到16%,其製作成本低於單晶矽...
1970年代到90年代,R.Memming,H.Gerischer,Hauffe,H.Tributsh等人大量研究了各種染料敏化劑與半導體納米晶間光敏化作用,研究主要集中在平板電極上,這類電極只有表面吸附單層染料,光電轉換效率小於1%。1991年,Grätzel M.於《...
光伏電池的工作效率和價格嚴重製約了其發展。由於單晶矽電池的工藝已近成熟,提高其光電轉換效率主要靠單晶矽表面微結構處理和分區摻雜工藝。因而太陽電池最高效率從 22%提高到23.3%,再到 25%,各用了十年左右的時間。晶體矽太陽電池的...
晶體矽太陽能電池片,設備成本相對較低,光電轉換效率也高,在室外陽光下發電比較適宜,但消耗及電池片成本很高;薄膜太陽能電池,消耗和電池成本很低,弱光效應非常好,在普通燈光下也能發電,但相對設備成本較高,光電轉化效率相對晶體矽...
單晶矽太陽能電池的光電轉換效率為15%左右,最高的達到24%,這是所有種類的太陽能電池中光電轉換效率最高的,但製作成本很大,以致於它還不能被普遍地使用。由於單晶矽一般採用鋼化玻璃以及防水樹脂進行封裝,因此其堅固耐用,使用壽命一般...
此後, 太陽能技術發展大致經歷了三個階段:第一代太陽能電池主要指單晶矽和多晶矽太陽能電池,其在實驗室的光電轉換效率已經分別達到25%和20.4%;第二代太陽能電池主要包括非晶矽薄膜電池和多晶矽薄膜電池。第三代太陽能電池主要指具有高...
採用埋層電極、表面鈍化、強化陷光、密柵工藝、最佳化背電極及接觸電極等技術,提高材料中的載流子收集效率,最佳化抗反射膜、 凹凸表面、高反射背電極等方式,光電轉換效率有較大提高。單晶矽光電池面積有限,比較大的為Φ10至20cm的圓片,年...
通過以上研究,項目預期:(1)實現將超快太赫茲光譜系統地引入到對量子點敏化太陽能電池的研究,(2)獲取該太陽能電池中光電轉換的機理和限制因素,(3)為製備具有高光電轉化效率的量子點敏化太陽能提供科學依據。結題摘要 矽基材料用...
與 GaAs及其他Ⅲ-Ⅴ族化合物相比,InP 太陽電池具有以下特點:① InP 材 料 禁 帶 寬 度 約 為1.3eV,直接躍遷型,因而可獲得較高的光電轉換效率,崔容強對太陽電池材料的極限參數進行了計算機模擬,結果表明InP的極限光電轉換...
2019年7月,漢能集團旗下美國子公司MiaSole,其製備的商用大尺寸柔性銅銦鎵硒(CIGS)薄膜太陽能組件(採光面積1.08平方米),採光面積光電轉換效率達到了17.44%,創下大面積柔性CIGS組件效率最新世界紀錄。2019年7月,漢能集團旗下美國子...
城市照明LED路燈採用大功率LED是發展的趨勢,少數用大功率LED作發光體的路燈產品由於沒有很好地解決功率達到一定量時,LED的散熱問題;LED的散光和聚光控制問題;路燈在路面照射面的照度範圍、型態和照度的均衡問題;光電轉換效率太低,每瓦...
其優點是可以在相對較小的尺寸實現較大的聚光比,有的研究提出可以通過對二次反射透鏡進行光學鍍膜的方式實現對不同波段太陽光的分光,從而可以選擇由對不同波段敏感的太陽電池組成複合光伏發電系統,提高整個系統的光電轉換效率。缺點是結構...