2W5zFJYkpKA

Созданы «переводные» солнечные панели


Инженеры из южнокорейского университета Ханьян разработали тонкие солнечные фотоэлементы, которые можно наклеить на любую криволинейную поверхность, вымочив их предварительно в воде.

Описание панелей опубликовано в журнале Scientific Reports, а краткое описание их работы можно прочитать на сайте университета.

Тонкослойные фотоэлементы созданы на основе аморфного насыщенного водородом (гидрогенизированного) кремния. Их строение и способ производства практически не отличаются от твердых солнечных панелей такого типа.

Внесенное авторами новшество заключается в том, что между основой, кремниевой пластиной, и тонким фотоактивным слоем вносится слой металла. Именно он позволяет достаточно легко отделить тонкий фотоэлемент от кремниевой основы, которую можно использовать повторно. В целом, процесс напоминает наклеивание переводных картинок – вымачивание в воде с последующим переносом на нужную поверхность.

Процесс перевода солнечной батареи на заднюю стенку сотового телефона. Chi Hwan Lee et al., Scientific Reports, 2012

Авторы показали, что новые тонкие фотоэлементы можно наносить на такие материалы как бумага, пластик, оконное стекло или задняя стенка мобильного телефона. При этом не снижается исходная эффективность электрогенерации, которая составляет около 7,5%.

Ранее другая группа инженеров уже показывала сверхтонкие и гибкие фотоэлементы, созданные на органической подложке. Их эффективность, впрочем, была почти в два раза ниже. Также недавно ученные разработали гибкие и прозрачные батареи, которые могут служить для аккумуляции энергии с подобных гибких фотоэлементов.

Читайте также:
Японцы продемонстрировали электрогенерирующую ткань
Японские ученые разработали тканевые солнечные батареи
Оптические волокна сплетут в электрогенерирующую ткань
Гибкие солнечные элементы тоньше паутины
Солнечные батареи станут тоньше за счет обращенных пирамид
Микроскопические складки сделают солнечные батареи тоньше
Солнечные панели на квантовых точках: эффективнее на 30%
Нанотрубки стали основой нового типа солнечных батарей
Физики улучшили эффективность «зеленой» солнечной батареи в 2,5 раза
Cиликон продлевает жизнь солнечных батарей
Наноструктуры повысят КПД солнечных батарей
Изобретён солнечный элемент с рекордной эффективностью
Органические солнечные панели поставили новый рекорд
Solarphasec создала революционный тип солнечных батарей
Суперэффективные сферические солнечные элементы
Cиликон продлевает жизнь солнечных батарей
Heliatek установила рекорд эффективности фотоэлектрической ячейки
Растёт популярность монокристаллических солнечных батарей
Солнечная энергетика 2012 года: тенденции и перспективы
Поляков: окупаемость солнечной энергетики приближается к традиционной
Торговая война между США и Китаем на рынке солнечной энергетики
Китайское правительство надеется создать мощную солнечную энергетику
«Роснано» инвестирует в производство солнечных батарей 550 млн руб.
В Анапе заработал первый в России вокзал на солнечных батареях
Оборудование для производства солнечных элементов
Германия в 2013 году переориентируется на солнечные батареи для крыш зданий
Десять прогнозов для рынка гелиоэнергетики на 2013 год

Источник: Lenta.ru

Оставьте отзыв

Ваш емейл адрес не будет опубликован. Обязательные поля отмечены *