AC-DC и DC-DC преобразователи напряжения Top Power на складе ЭЛТЕХ
РадиоЛоцман - Все об электронике

Мощность солнечных батарей выросла в 2 раза при плохом освещении

Ученые Университета МИСИС и Института синтетических полимерных материалов им. Н.С. Ениколопова (ИСПМ РАН) создали органические полупроводники для широкоформатных перовскитных модулей, которые при низком освещении увеличивают их мощность до 90%, а КПД на 2.42%. В перспективе новый тип солнечных батарей позволит эффективно вырабатывать электроэнергию не только в солнечных регионах, но также в областях с большим количеством пасмурных дней, городской застройке и даже внутри зданий.

Мощность солнечных батарей выросла в 2 раза при плохом освещении

«Долгосрочные стратегии развития энергетики на основе возобновляемых источников — одно из важных направлений энергетической политики страны. На протяжении ряда лет ученые Университета МИСИС под руководством молодого талантливого исследователя Данилы Саранина — к.т.н., заведующего лабораторией перспективной солнечной энергетики — в рамках программы „Приоритет-2030“ ведут разработки новых материалов и технологий для альтернативной энергетики. Так, применение созданного учеными НИТУ МИСИС органического полупроводника более чем вдвое увеличит мощность широкоформатных перовскитных модулей, позволит эффективнее вырабатывать электроэнергию даже в условиях низкой освещенности», – рассказала ректор НИТУ МИСИС Алевтина Черникова.

Солнечные панели из галоидных перовскитных элементов – это тонкопленочные структуры, состоящие из нанокристаллического перовскитового поглотителя, расположенного между слоями переноса заряда. Они могут вырабатывать больше энергии, чем кремниевые аналоги, а также их производство экономически целесообразнее. Самая высокая эффективность преобразования энергии у них на данный момент составляет 26.1%.

На эксплуатационные характеристики решающее влияние оказывает химическая стабильность поверхностей в этих многослойных конструкциях. Под воздействием тепла и света образуются летучие соединения йода и других побочных продуктов, которые вызывают коррозию и окисление. Накопление дефектов на границах слоев приводит к потерям энергии. Предотвращать повреждения на перовскитных элементах наиболее эффективно получается у органических самособирающихся монослойных материалов. Они имеют упорядоченную молекулярную структуру толщиной в одну или несколько молекул, образующуюся при поглощении активных веществ с поверхности.

Чтобы повысить производительность перовскитных солнечных элементов, ученые синтезировали самособирающийся монослой на основе трифениламина с карбоксильной связующей группой. Его применение улучшило перенос заряда между перовскитными поглотителями и неорганическими слоями.

«Новый самособирающийся монослой – один из наиболее простых с точки зрения синтеза. Подобные материалы широко применяются благодаря высокой стабильности и адгезии. Однако для получения материала важно учитывать ряд требований. Среди них: термическая, фото- и электрохимическая стабильность, подходящий уровень молекулярной орбитали для переноса положительно заряженных носителей заряда с перовскита на электрод и химическая совместимость между покрытиями. Также важно избегать „паразитического“ поглощения энергии при прохождении солнечных лучей через трехслойную структуру материала», – рассказала сотрудница лаборатории перспективной солнечной энергетики НИТУ МИСИС Екатерина Ильичева.

После нанесения монослоя возросла эффективность носителей заряда и при этом снизилась потеря энергии. Тесты при естественном свете показали, что перовскитные элементы с монослоем сохраняют до 98% своей первоначальной производительности после 1000 часов работы, тогда как необработанные устройства теряют более 20% мощности уже через 400 часов. Результаты исследования подробнее описаны в научном журнале Journal of Power Sources (Q1).

«В ходе исследования мы также изготовляли перовскитные солнечные модули с применением новой технологии. Их КПД вырос с 13.22% до 15.64%, а при низком освещении максимальная мощность увеличилась на 47–90%. Мы выяснили, что монослой значительно снижает количество дефектов и усиливает взаимодействие между слоями, что ведет к более стабильной работе перовскитных солнечных элементов. Кроме того, обработанные образцы оказались менее подвержены влиянию внешних факторов, таких как свет, влага и температура», – поделилась Полина Сухорукова, инженер лаборатории перспективной солнечной энергетики НИТУ МИСИС, исследователь лаборатории полимерных солнечных батарей ИСПМ РАН.

Ранее ученые НИТУ МИСИС уже представили раскладываемую солнечную батарею на основе гибридных перовскитов с КПД более 25% в условиях затенения, готовую к промышленному масштабированию.

misis.ru

ТМ Электроникс. Электронные компоненты и приборы. Скидки, кэшбэк и бесплатная доставка
Для комментирования материалов с сайта и получения полного доступа к нашему форуму Вам необходимо зарегистрироваться.
Имя
Фрагменты обсуждения:Полный вариант обсуждения »
  • Читаю: "Мощность солнечных батарей выросла в 2 раза при плохом освещении". При плохом освещении, к примеру, на квадратном метре, изначальная энергия будет очень низкой. В результате на выходе будет пшик. Если грубо, на один квадратный метр (при хорошем солнце) приходит 1000 Ватт. С одного квадратного метра солнечной батареи можно получить 200 Ватт (при хорошем КПД солнечной батареи 20%). При облачной, пасмурной погоде энергии будет приходить в 10 раз меньше, 200 Вт. На выходе солнечной батареи получается 20 Вт. (с одного кВ. метра.) Наука обещает 40 Вт. А как будет вести себя солнечная батарея при хорошем освещении???. Это как с ветрогенераторами, при слабом ветре (меньше 3м в сек.) энергии с одного квадратного метра будет 3 Ватта. Не стоит делать такие ветрогенераторы.
  • Эта новость появляется периодически, с интервалом около 10 лет. Я уже ожидал её, ещё в прошлом году, потому что подобная "новость" второй раз была лет 10 назад. А первый раз эта новость была примерно в 2000-2005 году. Тогда говорили, что "для работы этой батареи достаточно света звёзд". Изобрели её то ли в МИФИ, то ли в ещё где-то у нас. Тогда ещё я задумался - купить солнечную батарею для зарядки телефонов в путешествиях на природу, чтобы не заводить движок машины. Подождал год-два до появления этих "новых" батарей, но "новость" куда-то исчезла, никаких новых батарей не появилось. Тогда купил обычную, прилепил к ней 5В-стабилизатор, и успокоился. Этим и пользуюсь до сих пор на даче, когда отключают электричество. А после американской эпидемии и последующих карантинов, да при нынешней СВО лучше дома посидеть, тем более, мне уже 70. "Козлика" отдал на СВО, ребятам нашим нужнее, а на Вольве (седан) куда хочешь не всегда проедешь.
  • Во всех этих липовых "рекламах" обычно применяются безразмерные величины. Выражение "в два раза" и проценты от чего? Для весомости добавляется много всяких научных слов. Что бы потребитель тащился от какого то "перовскитового поглотителя" :) И конечно добавляется долгосрочность. Все будет, только завтра, когда вас уже не будет :)
  • Странно, что на этот раз эффективность выросла всего в 2, а не в 22 раза! Циферку упустили!