在西雅圖舉行的第37屆IEEE光伏專家會議上,Magnolia Solar的首席技術官Roger E. Welser博士做了有關InGaAs量子阱太陽能電池的報告,Magnolia Solar刷新了該類太陽能電池的電壓記錄。
“通過把窄帶隙量子阱嵌入寬帶隙材料中,量子阱結構太陽能電池吸收光譜更寬,同時吸收高能光子的能量損失更小。”Magnolia Solar的董事長兼首席執行官Ashok K. Sood博士表示,“單結量子阱太陽能電池在非聚光條件下的理論轉化效率高達45%。”
Magnolia Solar稱公司正在努力提高InGaAs量子阱太陽能電池開路電壓,電池結構的相關專利也正在申請。
“量子結構太陽能電池在過去遇到的挑戰主要是如何在引入窄帶隙材料的同時,盡量降低其對電池開路電壓的影響。” Welser博士表示,“為了克服這一問題,我們采用III-V族材料設計了新穎的寬帶隙發射極異質結結構,并使用這一裝置刷新了同類電池的最高開路電壓記錄。我們的工作將幫助量子阱太陽能電池實現其理論性能。納米結構的太陽能電池打破了傳統太陽能電池開路電壓與短路電流之間的約束關系。”
“通過把窄帶隙量子阱嵌入寬帶隙材料中,量子阱結構太陽能電池吸收光譜更寬,同時吸收高能光子的能量損失更小。”Magnolia Solar的董事長兼首席執行官Ashok K. Sood博士表示,“單結量子阱太陽能電池在非聚光條件下的理論轉化效率高達45%。”
Magnolia Solar稱公司正在努力提高InGaAs量子阱太陽能電池開路電壓,電池結構的相關專利也正在申請。
“量子結構太陽能電池在過去遇到的挑戰主要是如何在引入窄帶隙材料的同時,盡量降低其對電池開路電壓的影響。” Welser博士表示,“為了克服這一問題,我們采用III-V族材料設計了新穎的寬帶隙發射極異質結結構,并使用這一裝置刷新了同類電池的最高開路電壓記錄。我們的工作將幫助量子阱太陽能電池實現其理論性能。納米結構的太陽能電池打破了傳統太陽能電池開路電壓與短路電流之間的約束關系。”