具体过程,是在成品太阳能电池的边缘涂上几微米的胶水,然后与Dyneema接触,将太阳能薄膜“扯”下来完成转移 。
讲完制备工艺 , 再来看看它的效率如何?直接上数据 。
MIT的太阳能电池功率密度为370瓦/千克,重量为0.1千克/平方米 。
为了便于对照,研究人员还摆出了传统太阳能电池的相关数据:
商用硅功率密度为20瓦/千克 , 重量为10.7千克/平方米 。玻璃基板上的碲化镉薄膜太阳能电池板的功率密度为13瓦/千克,重量为14千克/平方米 。
数据很直观,重量轻了100多倍,单位千克功率翻了n番 。
值得一提的是,为了能够实现商业化应用,研究团队还进行了更广泛的测试,制造出一种轻质的封装层,以延长电池的寿命,Bulovi?教授称:
(我们的)太阳能电池不用包装就能使用一到两年 , 而通过包装,可以将寿命延长至五至十年 。
不过有网友还是理性分析了一通:重量轻了百余倍,而功率密度又是按照单位重量计算的,那折合下来单位面积的功率甚至还是不如传统的太阳能电池 。

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研究团队
研究团队来自MIT,其中通讯作者为Vladimir Bulovi?,是麻省理工学院纳米系主任,工程学教授 。
Bulovi?教授领导了有机和纳米结构电子实验室,共同领导着MIT-Eni太阳能前沿中心 。
截至目前,他已经发表了250余篇研究论文,被引用次数超过45000 , 在发光二极管、化学传感器、可编程存储器和微电子机器等领域发明了100多项美国专利,其中大部分已经获得许可并被初创企业和跨国公司使用 。

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此外 , Bulovi?还拥有三家初创公司,包括被三星收购的量子点电子公司QD Vision,主要提供新一代显示和照明解决方案 。
还有一家制造透明太阳能电池的公司Ubiquitous Energy 。
而最新的一家初创公司Active Surfaces,则是准备进一步开发和商业化文中提到的这款超薄太阳能电池 。
参考链接:
[1]https://spectrum.ieee.org/thin-film-solar-panels
[2]https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/smtd.202200940
[3]https://news.ycombinator.com/item?id=34093356

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