
Тонировка стекол в ближайшем будущем будет не только разрешена, но и очень даже востребована широкими массами и полезна не только автолюбителям.
Компания New Energy Technologies, представившая в свое время технологию добычи энергии из автомобильных дорог, разработала прозрачный элемент солнечной батареи, который можно просто напылять на поверхность стекла.
Как им это удалось? Это было непросто, но исследователям удалось создать солнечную батарею без использования металла. Это огромный успех, учитывая тот факт, что металл в солнечном элементе играет роль анода. Изобретение заключается в том, что вместо металла используется эко-дружественный компонент, дополнительным свойством которого является его прозрачность для видимого спектра световых лучей.
«Возможность напылять солнечную батарею непосредственно на поверхность стекла стала доступной благодаря замене непрозрачного слоя металла дружественным окружающей среде прозрачным веществом, что позволило нам сделать огромный шаг вперед на пути создания прозрачного стекла способного генерировать электричество». Митеш В. Пател (Meetesh V. Patel), президент компании New Energy Technologies.
Технология напыления значительно упрощает и удешевляет процесс создания солнечных батарей. Ведь большинство современных фотоэлектрических элементов сделаны из хрупких и дорогих кремневых пластин, а их тонкопленочные конкуренты создаются в условиях высокого вакуума и в режимах очень высоких температур. Обе конкурирующие технологии требуют значительно больше времени для создания готового продукта, чем новая технология напыления.
Технология позволяет производить самые маленькие солнечные батареи в мире. Их размер не достигает одной четвертой размера рисового зерна. И эти новейшие солнечные элементы генерируют электричество, не только из видимого спектра солнечного света, но и из света искусственных источников освещения, таких как флуоресцентные лампы.
Производительность новых фотоэлектрических элементов позволила сделать возможной разработку ультратонких солнечных батарей, толщиной в 1/1000 толщины человеческого волоса. Привычные тонкопленочные элементы на порядок толще и не обладают прозрачностью.
Пател говорит: «В терминах коммерческого применения, эта новая технология напыления дает неоспоримые преимущества в производстве нашего SolarWindow (окна генерирующего электричество), которые сочетают снижение затрат на производство, высокую скорость и нанесение при комнатной температуре, тем самым разрушая основные препятствия коммерческого успеха внедрения инновационных солнечных технологий».
«И особенно меня впечатляет потенциал применения этой технологии, как в зонах прямого попадания солнечного света, так и в местах ограниченного или искусственного освещения».
Это, конечно, не первый случай использования технологии напыления при создании солнечных элементов, но впервые технология позволяет создавать прозрачные фотоэлектрические солнечные батареи. А учитывая огромную площадь остекления современных зданий, это изобретение открывает солнечной энергетике дверь, а точнее окно, в каждый дом.
Комментарии к новости (9)
Очень эффектно - и не больше. Чем прозрачнее такой элемент, тем ниже его к.п.д., о котором в статье как-то стыдливо умолчали. Чтобы остекление здания выполняло положенную ему функцию, оно должно, как минимум, пропускать 60-70% света. Следовательно, эффективность нанесенного на такое стекло фотопреобразователя окажется в 3 раза ниже его максимального значения при полном поглощении света. Скорее всего, этот максимум составляет 8-10%. В итоге, к.п.д. солнечных элементов на оконных стеклах не превысит 3%.
Если речь идет о прозрачности, то можно предположить, что поглощение излучения будет в очень узкой спектральной области, для глаз и незаметно будет. Но это из области фантастики, пока. Возможен и другой принцип - органические фотовольтаические преобразователи.
Там возможно выбрать и ультрафиолетовую область спектра. Кпд, пока здесь очень низок, а Ваши 3% были ба за счастье. Такой кпд дает пленочный аморфный кремний.
Узость спектральной области - синоним уменьшения эффективности. То, что незаметно для глаз, окажется незаметным и для фотопреобразователя. Боюсь соврать, но из солнечной постоянной ультрафиолетовый вклад не превышает 1%.
Здесь широкое поле для дискуссии. Речь в данном случае о конструкции преобразователя, а не только о физике. Органика и позволяет решить эту проблему, молекулы имеют узкие спектральные области поглощения (эффективность), а весь остальной спектр будет доступен глазу. Вы ведь не замечаете обрезанный спектр экономичных ламп или лмп LED.
А кроме всего прочего существует каскадная технология PV Solar Cells, коорые успешно работают в космосе и их кпд сейчас около 50%, а может и более.
Никакого поля для дискусии нет. Эффективность в узкой спектральной области ничего не решает. Если Вы отделите от реки маленький ручеёк и направите его на турбинку со 100% к.п.д., то толку с неё будет пшик по сравнению с турбиной, перегородившей всю реку, пусть даже с к.п.д 30%.
Ну, нет, так нет.
вот это круто!
если такие батареи пойдут в массовое производство и будут дешевы.... хорошая перспектива.
Самое крутое было бы
изменить затенённость когда Надо
едешь Весь темный а к ГАИ подкатил - напругу с окон снял - и нормально
принципиально можно Так делать - зачетная тема
Такая штука существует и используется в самолетостроении. Затенность окон изменяется напряжением на хромсодержащих поккрытиях до от полной затемнености до полной прозрачности. Но в статье речь несколько о другом.