第3世代太陽電池

2050年では、世界(台湾)エネルギー資源の代わりに経済成長を維持するために、中国やインドなど新興経済国を維持する30テラワットが必要になります。 今日13台湾の消費は世界の石油や炭素源は、米国以外からの恒久的、破滅的、気候変動を避けるためにベースの燃料が来て4分の1と、このエネルギーの最大の部分を使用して、エネルギー、続けています。

このような爆発的な発展、エネルギーの源に対応するには、ほぼ無限であり、必要ですが、地球温暖化に貢献するものではありません。 このため、多くの科学者としての解決策を探している太陽に向かっている。

太陽のエネルギー出力( 3.86e33 ergs /または386000000000億メガワット)核融合反応によって生成される2回目。 水素の各2番目の約700000000トンヘリウム5000000トンの約695000000トンとガンマ線の形でエネルギー( = 3.86e33 ergs )に変換されます。 これらの数字は、 1時間でより多くのエネルギーを太陽光から地球を攻撃よりも、すべてのエネルギーは、地球で1年間で消費。

太陽エネルギーの活用には電気エネルギーに変換する太陽電池が必要です。

伝統的な太陽電池の最後の30年間で、いくつかの主要な欠点がある。 彼らは、壊れやすい、非効率的ないくつかのレベルにしている高価なものだ。 の主な障害は、重要な成分は、洗練されたシリコン、より高価なのは難しいが、太陽電池のコストを削減することになっているされています。 シリコンにも多くの物理的な障壁は、効率を制限している、伝統的な太陽電池を使用しています。

第2世代太陽電池の材料エネルギー要件や生産コストのアドレスに開発されている。 高温処理が大幅に削減蒸着などの製造技術と電気めっきが有利です。

最も成功して第2世代材料テルル化カドミウム( CdTe ) 、銅インジウムガリウムセレン、アモルファスシリコンとシリコンmicromorphousしている。 これらの資料は、ガラスやセラミックス薄膜の材料質量とコスト削減などを支援するため、基板に適用されます。 これらの技術は、特に変換効率の高いCIGS - CISの約束を保持する、デジタルスチルカメラ、 CdTe 、生産コストを大幅に安く提供しています。

第3世代太陽電池の中で全く別のタイプは、 "色素増感"太陽電池です。 マイケルGrätzelは、スイス連邦工科大学での先駆者、それは化学染料との組み合わせを使用し、ワイドバンドギャップ半導体の二酸化チタンは、シリコンよりも安価です。

することの利点の1つは、染料ベースの太陽電池セルでは、半導体衝突光のスペクトルに一致する必要はないのは、バンドギャップ、染料は、簡単にチューニングすることができますが、この吸収スペクトル-です理由は、広いバンドギャップ半導体との格安の二酸化チタンは、使用することができます。 としては、半導体層の必要性は、色素細胞にもフレキシブル基板上にマウントすることができる厚されない。 また、これは、細胞や透明され、窓、ビル、 clothings 、車に搭載することができます色付けすることができます。

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