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半球形壳体:转化光伏可持续能源

发布时间:2024-03-13 23:00:11 阅读数: 483

本文探讨了半壳型有机光伏电池是如何将光伏技术转化为更可持续的能源解决方案的。

 

图片来源:AlyoshinE/Shutterstock.com

 

可持续能源解决方案的重要性

 

由于环境问题和与传统能源相关的限制,例如有限的化石燃料,世界正在转向可再生和可持续的能源选择。

 

太阳能、风能和水等可再生能源有助于解决温室气体排放、气候变化和空气污染造成的问题。它们还增强了能源安全,减少了对地缘政治敏感的燃料来源的依赖。

 

因此,研究人员正致力于开发支持可再生能源部门和提高现有技术效率的新技术。

 

太阳能的意义

 

太阳能是最丰富的绿色能源;然而,中国对全球能源部门的贡献仍低于其潜力。例如,2019年的一份报告显示,尽管太阳能是增长最快的能源部门之一,但它在全球绿色能源新增容量200吉瓦中所占的比例不到2%。

 

这种差异可以归因于几个因素,其中光伏电池的低效率是一个突出的障碍。这个限制减少了太阳能系统的净输出。传统有机光伏电池的挑战

 

有机光伏电池通过光伏效应将太阳光转化为电能。电池活性层内的光吸收会产生电子-空穴对,然后被电极分离和收集以产生电流。相关故事艺术保护的显微技术从蟹壳中开发可生物降解的光学元件线扫描拉曼光谱:转化微塑料研究然而,传统的平面有机光伏电池设计有几个限制,降低了它们的整体效率。例如,平面活动层只能捕获以特定角度照射它们的光,这大大减少了可用阳光的数量,特别是漫射光或斜角度入射的光。同样,进入有源层的光在被重新发射或丢失之前可以传播很短的距离,这限制了光吸收和电子-空穴对产生的可能性。总之,这些挑战导致传统有机光伏电池的功率转换效率低于硅基电池。

 

新型半球形壳型有机光伏电池

 

已经做出了一些努力来解决光伏电池面临的效率挑战和其他问题。其中,在2024年的一项研究中,一种突破性的方法脱颖而出:引入新型半球形壳形有机光伏电池,以提高吸收和增强角度覆盖。

 

采用三维有限元分析(3D-FEA)对结构内部的吸收光谱进行了评价。本文比较了半球形壳结构器件与平面结构器件和半圆柱形壳结构器件的吸收增强效果。以半球半径R为研究对象,采用六边形周期进行模拟。

 

半球形壳体形状的设计显示出巨大的前景,与平面结构的器件相比,吸收性能提高了66% (TE偏振)和36% (TM偏振),与半圆柱形壳体结构相比,吸收性能提高了13% (TE)和21% (TM)。

 

该结构的角度覆盖范围也得到了显著改善,达到81度(TE)和82度(TM)。这使得它特别适用于入射光角度随机变化的可穿戴电子产品。光伏技术的进步:对可持续能源的影响

 

该研究解决了光伏器件水平进步的关键需求,特别是从光学设计的角度。

 

提出的独特的半球形壳结构旨在克服有机光伏太阳能电池面临的挑战,如高效光子吸收和电荷载流子收集之间的冲突。

 

这种设计理念可以改变光伏发电,朝着更可持续的能源解决方案迈进。它提供了一种有效的解决方案,以增强太阳能电池的光耦合,保留和角度覆盖。半球形壳型有机光伏电池的应用

 

 

该研究设想了所提出的半球形壳状活性层在各种有机太阳能电池领域的实际应用。潜在的应用领域包括生物医学设备、半透明太阳能应用(如发电窗和温室)以及物联网(IoT)等室内应用。这些发现为优化所提出的结构奠定了基础,强调1μm的半径足以获得效益。因此,这项研究为未来探索、开发和实施具有改进吸收和全向特性的创新有机光伏电池设计开辟了机会。

 

 

对可持续能源解决方案日益增长的需求凸显了加强太阳能利用的必要性。半球形壳型有机光伏电池已经成为一种很有前途的解决方案,与传统的平面和半圆柱形结构相比,它具有显著的吸收改善。

 

这种新颖而简单的方法为进一步探索和发展先进的有机光伏电池设计提供了机会,为更可持续的能源未来做出贡献。

 

更多来自AZoOptics:可持续光子材料的最新进展

 

参考文献及深入阅读

 

高希,BK.,贾,PK.,高希,SK.,比斯瓦斯,TK.。(2023)。有机太阳能电池的优缺点:展望半透明电池的效率和稳定性。每年进步。doi.org/10.1063/5.0124743

 

(2024)。用于增强吸收和改善角度覆盖的半壳形有机光伏电池。能源光子学杂志。doi.org/10.1117/1.JPE.14.018501

 

Herrando, M.等人(2023)。太阳能混合光电热(PV-T)集热器和系统的研究进展。能源与燃烧科学进展。doi.org/10.1016/j.pecs.2023.101072

 

劳里,W.,威斯布鲁克,RJ.。郭,J, Gonev, HI。Marin-Beloqui, J., Clarke, TM。(2023)。有机光伏:当前的挑战?;锢碓又?。doi.org/10.1063/5.0139457

 

W. Weiss, M. Spokr-dur。(2023)全球太阳能热。人体自燃现象(在线)。网址:https://w.iea-shc.org/Data/Sites/1/publications/Solar-Heat-Worldwide-20231.pdf

 

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