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前沿光伏技術

一、引言如何突破太陽電池的Shockley–Queisser(SQ)效率極限,一直是光伏領域科學家們努力探索的重要課題。2005年,《Science》在創(chuàng)刊125周年之際提出了125個科學難題[1],其中就有關于太陽電池終極轉(zhuǎn)換效率的關鍵提問:“太陽電池的終極效率是什么?”,如今20年已過去,隨著技術的不斷迭代,似乎我們已找到突圍方向——第三代太陽電池技術。以晶體硅為代表的第一代太陽電池,其效率已

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    一、引言如何突破太陽電池的Shockley–Queisser(SQ)效率極限,一直是光伏領域科學家們努力探索的重要課題。2005年,《Science》在創(chuàng)刊125周年之際提出了125個科學難題[1],其中就有關于太陽電池終極轉(zhuǎn)換效率的關鍵提問:“太陽電池的終極效率是什么?”,如今20年已過去,隨著技
    2025-11-25 10:13
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    一、引言:突破熱力學極限的“光循環(huán)”魔法單結太陽電池的效率極限約為33.7%,這意味著即使是最理想的單結電池,也會浪費掉近70%的太陽能。這個看似嚴苛的限制,源自于兩個根本性的能量損失[1]:低于半導體帶隙的光子無法被吸收,而高于帶隙的光子則會將多余能量以熱的形式耗散,更糟糕的是,電池自身還會像小太
    2025-10-30 10:00
  • 前沿光伏技術之激子倍增——讓光生載流子倍增的太陽煉金術(二)
    作者:愛旭研發(fā)中心上期文章筆者已經(jīng)對激子倍增技術原理進行了淺析,本期將從激子倍增技術的優(yōu)勢與挑戰(zhàn)出發(fā),著重介紹激子倍增技術的應用,尤其是在光伏領域中的應用。自從20世紀50年代在半導體材料中發(fā)現(xiàn)載流子倍增現(xiàn)象[1],激子倍增(MEG)技術得到快速發(fā)展,為突破傳統(tǒng)光伏器件的肖克利-奎伊瑟效率極限提供了
    2025-07-14 11:34
  • 前沿光伏技術之激子倍增——讓光生載流子倍增的太陽煉金術(一)
    作者:愛旭研發(fā)中心一、引言:傳統(tǒng)理論的突破者——激子倍增光伏技術作為可再生能源的核心方向,其能量轉(zhuǎn)換效率始終是研究重點。在早期科學家的認知中,一個光子通常只能激發(fā)單個電子-空穴對(激子),對應單結硅基太陽電池的理論效率上限為33%[1]。然而,激子倍增(multipleexcitongenerati
    2025-07-14 11:25

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