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前沿光伏技术

一、引言:突破热力学极限的“光循环”魔法单结太阳电池的效率极限约为33.7%,这意味着即使是最理想的单结电池,也会浪费掉近70%的太阳能。这个看似严苛的限制,源自于两个根本性的能量损失[1]:低于半导体带隙的光子无法被吸收,而高于带隙的光子则会将多余能量以热的形式耗散,更糟糕的是,电池自身还会像小太阳一样向太空辐射能量,形成“能量越狱”。基于拓宽光谱响应的第三代太阳电池的诞生,正是为了突破这一困境

  • 前沿光伏技术之循环器:第三代太阳电池效率革命的 “隐形推手”
    一、引言:突破热力学极限的“光循环”魔法单结太阳电池的效率极限约为33.7%,这意味着即使是最理想的单结电池,也会浪费掉近70%的太阳能。这个看似严苛的限制,源自于两个根本性的能量损失[1]:低于半导体带隙的光子无法被吸收,而高于带隙的光子则会将多余能量以热的形式耗散,更糟糕的是,电池自身还会像小太
    2025-10-30 10:00
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    作者:爱旭研发中心上期文章笔者已经对激子倍增技术原理进行了浅析,本期将从激子倍增技术的优势与挑战出发,着重介绍激子倍增技术的应用,尤其是在光伏领域中的应用。自从20世纪50年代在半导体材料中发现载流子倍增现象[1],激子倍增(MEG)技术得到快速发展,为突破传统光伏器件的肖克利-奎伊瑟效率极限提供了
    2025-07-14 11:34
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    作者:爱旭研发中心一、引言:传统理论的突破者——激子倍增光伏技术作为可再生能源的核心方向,其能量转换效率始终是研究重点。在早期科学家的认知中,一个光子通常只能激发单个电子-空穴对(激子),对应单结硅基太阳电池的理论效率上限为33%[1]。然而,激子倍增(multipleexcitongenerati
    2025-07-14 11:25

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