Добавить в корзинуПозвонить
Найти в Дзене
4pda.to

Новые солнечные панели генерируют энергию с обеих сторон

Исследователи из Южной Кореи разработали новый тип солнечных панелей, которые могут улавливать свет как спереди, так и сзади. Такая технология позволяет вырабатывать больше энергии на той же площади. В основе изобретения — тонкоплёночные элементы на основе меди, индия и селена (CuInSe₂), нанесённые на прозрачную подложку. Это открытие особенно перспективно для интеграции в окна зданий, теплицы и другие архитектурные решения. Обычные тонкоплёночные панели требуют высокой температуры при производстве, что мешает использовать прозрачные подложки с низкой термостойкостью. Но команда учёных под руководством профессоров Дэхвана Кима и Шиджуна Сона из института DGIST нашла способ производить такие солнечные элементы при температуре ниже 420 °C. Ключевую роль сыграла добавка серебра, которая помогла создать качественное покрытие даже при сниженных температурах. Кроме того, исследователи улучшили структуру материала, добавив градиент галлия на нижний слой, что повысило эффективность передачи за
   Новые солнечные панели генерируют энергию с обеих сторон
Новые солнечные панели генерируют энергию с обеих сторон

Исследователи из Южной Кореи разработали новый тип солнечных панелей, которые могут улавливать свет как спереди, так и сзади. Такая технология позволяет вырабатывать больше энергии на той же площади. В основе изобретения — тонкоплёночные элементы на основе меди, индия и селена (CuInSe₂), нанесённые на прозрачную подложку. Это открытие особенно перспективно для интеграции в окна зданий, теплицы и другие архитектурные решения.

-2

Обычные тонкоплёночные панели требуют высокой температуры при производстве, что мешает использовать прозрачные подложки с низкой термостойкостью. Но команда учёных под руководством профессоров Дэхвана Кима и Шиджуна Сона из института DGIST нашла способ производить такие солнечные элементы при температуре ниже 420 °C. Ключевую роль сыграла добавка серебра, которая помогла создать качественное покрытие даже при сниженных температурах.

Кроме того, исследователи улучшили структуру материала, добавив градиент галлия на нижний слой, что повысило эффективность передачи заряда внутри ячейки. Всё это позволило добиться высокой эффективности: 15,3% при освещении спереди и 8,4% — сзади, что стало одним из лучших результатов в мире для подобных технологий.

По словам авторов, такая технология может найти широкое применение: от стёкол в зданиях до сельского хозяйства и даже более сложных гибридных солнечных решений. Главное — компактность, простота производства и возможность собирать энергию даже от отражённого света, что делает новые панели особенно выгодными в реальных условиях.

Наука
7 млн интересуются