《我国研制出太阳能光热高效转换薄膜》

  • 来源专题:可再生能源
  • 编译者: tracyludong
  • 发布时间:2017-03-31
  • 2月28日从中国科学院合肥物质科学研究院获悉:近日该院合肥智能所智能微纳器件研究室研究员王振洋团队研发出太阳能光热高效转换薄膜,该薄膜材料既具有高效光热转换能力,同时又具有定温、热存储与释放功能,在太阳能光热转换与热能存储利用方面取得新进展。

      太阳能光热应用是利用太阳能最简单、最直接、最有效的途径之一。然而,由于太阳能到达地球后能量密度较小又不连续,很难进行大规模开发利用。长期以来,如何将低品位的太阳能转换成高品位的热能,并对太阳能进行富集,一直是国际上关注的课题。王振洋团队近日制备出的高透光率薄膜材料,有着优异的光热转换性能,可广泛应用在光热发电器件、农业蔬菜大棚的保温等相关领域,目前已申请相关国家专利。同时,该薄膜材料在热能存储与释放上具有良好的循环使用性能,即使循环100次以上也不会出现储热性能的衰减。在实现储、放热功能的基础上,还必须控制其何时储热、何时放热。因此,王振洋团队设计了芯壳结构的纳米复合相变体系,实现了棕榈酸相变温度的大幅度调节,最高降低温度可达50℃,这是迄今为止所报道的最大降低幅度。

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  • 《光子增强薄膜太阳能电池与正形纳米结构》

    • 来源专题:可再生能源
    • 编译者:pengh
    • 发布时间:2018-08-29
    • 光与光子纳米结构之间的相互作用在薄膜太阳能电池(TFSC)的光管理中具有广阔的应用前景。本文介绍了一种周期性纳米结构保形TFSCs的策略。采用一种具有成本效益的自组装方法,制备了不同直径的单分子SiO2球形阵列。采用等离子体刻蚀工艺调整结构参数。显然,远场光捕获特性在光学性能上得到了识别。在沉积后的a-Si:H吸收层中实现了共形结构。通过有限差分时域模拟,确定了光子增强导引共振,在理论和实验上均提高了吸收系数。近场光学性能使500?TFSC应用纳米二氧化硅纳米粒子有前途的选择。为了充分利用光子增强性能的优势,我们制作了一个具有正形纳米结构的a-Si:H太阳能电池作为第一个演示。在整个波长范围内都有增强的吸收。因此,基于排列SiO2纳米球的适形纳米结构的光子增强a- si:H太阳能电池产生了宽带光管理的提升,与参考的平面AZO和纹理AZO相比,整体外部量子效率分别提高了20%和2.7%。这些结果为具有高效宽带光管理的低成本光子增强纳米光电器件的未来发展提供了一个有前景的平台。 ——文章发布于2018年10月