关于太阳能电池而言,最重要的参数是光电转换效率,在实验室所研发的硅基太阳能电池中,单晶硅电池效率为25.0%,多晶硅电池效率为20.4%,CIGS薄膜电池效率达19.6%,CdTe薄膜电池效率达16.7%,非晶硅薄膜电池的效率为10.1%,而在实际应用中效率略低这一水平。

  我们熟知的晶硅电池分为单晶和多晶,差别在于所用硅片。

  单晶硅片由多晶硅原料经拉晶炉拉成单晶棒后再切片制成,多晶硅片是由多晶硅料经铸锭炉铸成多晶硅锭后再切片制成。由于多晶硅电池的制作工艺与单晶硅电池差不多。

  但就转换率看,去年的数据是这样的,单晶硅电池转换率普遍在16%~18%,多晶硅电池普遍转换率在15%~16%。

  从制作成本比较,多晶硅电池要便宜一些,材料制造简便,节约电耗,总的生产成本较低,得到了大量发展。因此多晶硅电池占到晶硅电池量的2/3,占太阳能电池市场份额55%以上。但是,多晶硅虽然成本占据优势,除了上述转换率低于单晶硅外,其使用寿命也比单晶硅太阳能电池短。

  在研究中,大家是根据之前楚度和两位教授讨论出来的理论进行试验的。

  之前,阿文给楚度的资料,是远远超过了水蓝星的文明,甚至其中很多的材料都是目前没有见过的。

  而解决办法,就是楚度询问阿文以后,阿文用这份技术再次简化了N个版本以后,可以适用于水蓝星。

  包括材料方面,也是目前科技可以解决的问题,当然,对应的效果就要差了很多,可仍然是人类目前无法企及的地步。

  一边试验,几人一边激烈的讨论。

  辛翰墨说道:“其实,单纯提高电池效率这件事已经在20年前就发挥到极限了,最明显的,肖克利paper的限制有几点,体系中的材料带隙只有一种,且没有考虑量子效应等其他物理效应。”

  “所以要突破肖克利的极限就要从这两点着手。第一点在20年前就已解决,当时利用三五族半导体进行mbe材料生长,用近乎完美的晶体来制造太阳能电池,而且使用两到三层不同带隙的材料,世界纪录是40%以上,关键词"叠层电

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