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スタンフォード大学、イリノイ大学アーバナ シャンペーン校、ノースカロライナ州立大学の科学者は、ソーラー パネルの効率を大幅に向上させることができる耐熱性のサーマル エミッターを作成しました (理論上は最大 80%)。 新しい太陽電池コンポーネントは、太陽熱を赤外線に変換するように設計されており、赤外線は太陽電池に吸収されて電力が増加します。

従来の太陽電池は、太陽光のエネルギーを吸収して電気エネルギーに変換する半導体シリコンをベースにしています。 しかし、シリコン半導体は赤外光のみを処理し、可視スペクトルの大部分を含むその他の波は浪費されます。それらは熱として放散されます。 したがって、理論的には、従来のシリコンパネルは約34%の効率に達することができますが、実際には太陽光のエネルギーを単に反射して散逸させるため、これにも達しません。

新しい熱太陽光発電パネルは、この問題を解決します。 太陽光を太陽電池に直接送信する代わりに、熱光起電力セルには、吸収体 (太陽光にさらされると加熱する) とエミッター (熱を赤外線放射に変換する) の 80 つの部分で構成される中間コンポーネントがあります。 簡単に言えば、新しいセルは、太陽電池による吸収に理想的な短い波長に太陽光を「再コード化」します。 これにより、セルの理論効率を最大 XNUMX% 向上させることができます。

残念ながら、熱光起電力ソーラーパネルのプロトタイプは、これまでのところこの効率にはほど遠い.実験室では、約8%の効率を示している. 性能が低いのは、主に熱変換器の熱安定性が不十分なためです。 エミッターは複雑な 1000 次元タングステン ナノ構造であり、摂氏 XNUMX 度を超える温度で動作する必要があります。 ただし、特定の温度での以前の実験では、エミッターが破壊されました。

この問題を解決するために、科学者はエミッターをタングステンのナノレイヤーとセラミック材料である二酸化ハフニウムでコーティングしました。 摂氏 1200 度未満の温度で完全に破壊された以前のプロトタイプとは異なり、新しいサーマルエミッターは摂氏 1 度までの温度で少なくとも 1400 時間安定したままです。

新しいサーマルエミッターは、吸収された太陽光の大部分を電気に変換できる高効率のソーラーパネルを作成するのに理想的です。 同時に、ハフニウムとタングステンは、最新の商用ソーラー パネルの少なくとも 2 倍の効率で、新しいソーラー パネルの大量生産に十分な量を生産することができます。

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