太陽電池をよりよくおよびより安くさせるために新しい材料を開発するオーストラリア
ニューサウスウェールズ大学(UNSWシドニー)のマーティンの緑によって導かれる光起電チームが開拓するPERCの技術は世界の太陽製造工業によって採用された
世界の80%に新しい太陽電池はオーストラリア開発されたPERCの技術によって動力を与えられる
電気に日光を変える費用は90%以上ここ十年間落ちてしまった。太陽エネルギーは現在新しいエネルギー源からの電気を発生させる最も安い方法である。
現在、太陽エネルギーは私達が非常に競争の費用で放出をかなり減らすのを助けるが太陽エネルギーが世界の電気の5%以下提供するので、まだ大いにもっとこの前部でされるために働くことがある。
オーストラリアは本当らしい全体的な進歩の重要な役割を担うために。オーストラリアは長年に渡る太陽テクノロジー開発そして適用の最前線にあった。オーストラリアは過去の40年の30のシリコン太陽電池のための実行記録を握った。オーストラリアに今電気の必要性のほぼ15%をカバーする他のどのOECDの国もより太陽配置が一人につきある。世界の新しい太陽電池パネルの80%以上オーストラリアで首尾よく開発されたPERCの技術に基づく太陽電池である。
従って何が太陽エネルギーのために次であるか。何百ものオーストラリアを渡る研究者は2つの目的に焦点を合わせる:それ以上のコストを削減しおよび増加する可能なすなわち光起電効率同様に多くの電気を発生させるために入って来る日光を利用する。
solar energyなぜするか改善必要性のか。
私達が極端に技術を取れば太陽エネルギーに人生のの私達の企業、交通機関および私達の方法を変形させる潜在性がある。
超低価の電気白濁水からのまたは、動力交通機関にエネルギー蓄積のための緑の水素に開発するために、工業プロセスの使用のための巨大な可能性を、エネルギー・システムおよび他のすべて私達は化石燃料をのために使用する。
昨年、オーストラリアの再生可能エネルギー代理店は太陽超低費用のための視野を広げて置いた。目的は意欲的達成可能でありではない。
2030年までに現在の22%まで30%から商業太陽電池の効率を高める代理店の希望。それは大きく完全なシステム費用(パネル、インバーターおよび伝達)に$0.30に1ワットあたり50%減ってほしい。
これは詳細な研究を要求する。250人以上のオーストラリアの研究者は高度のPhotovoltaicsのためのオーストラリアの中心、6つの大学間のパートナーシップおよびCSIROでこれらの目的の方に働いている。
シリコン太陽電池を越える新しい材料を求めて可動部分なしで電気に日光を変えなさい。日光が太陽電池で一般的なケイ素材料に当るときエネルギーはちょうど電子がワイヤーか電池を通って動くのでそれが材料を通って動くようにする電子を解放する。
あなたの屋根の太陽電池パネルは無水ケイ酸に溶け、ケイ素に精製され、そして次に99.999%純粋なpolysiliconに精製される砂漠の砂として始まるかもしれない。この多目的な材料は長年に渡る太陽成功の中心にあった。重要なのは、それは平方キロメートルをカバーする配列にピンの頭 サイズ拡張可能からある。
しかし絶対にこれらのパネルに当る日光の量を最大にするために私達は多くによりちょうどケイ素を必要とする。私達はだけケイ素との30%の効率を達成できない。
タンデム細胞-太陽サンドイッチを見てみなさい。ケイ素が可視ライトの34%しかまで吸収なできるので研究者はライトの異なった波長を捕獲するために他の材料の層を加えることに焦点を合わせた。
ペロプスカイトは選択である。材料はそれを安価にさせる液体の源から処理すること印刷されるか、または塗ることができる。私達がケイ素の上にこの材料を積み重ねたときに、私達は太陽電池の効率の大きな飛躍を見ることができる。
見通しが約束している間私達がケイ素の平板から期待することを来たようにペロプスカイトが20年に持続することを保障する方法を、今でも働かせた特定あるある問題がある。
研究者はまた他の材料を、ポリマーおよびchalcogenidesのような、薄く、適用範囲が広い太陽電池で約束を示す硫化を含んでいる共通の鉱物のグループ見ている。
どの新しい材料でもまた長寿を保障するためにだけでなく、電子に日光を、地殻で豊富、変えることでよい、安価ではない、十分に安定しなければならない。例えば、chalcogenidesは銅、錫、亜鉛および硫黄のような共通の要素で構成される。
30%の効率を達成できれば巨大な利点を持って来る。大きい太陽熱発電所を造る費用は切られる。より有効な太陽電池によって、少数のパネルおよびより少ない土地は同じ出力のために必要である。
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