Jaapani NEDO ja Panasonic saavutavad suurima pindalaga maailma suurima perovskiit-päikesemooduli

KAWASAKI, Jaapan ja OSAKA, Jaapan – (BUSINESS WIRE) – Panasonic Corporation on saavutanud maailma kõrgeima perovskiit-päikesemooduli, töötades välja kergekaalulise tehnoloogia, kasutades klaassubstraate ja suure pindalaga katmismeetodeid, mis põhinevad tindiprinteril (ava pindala 802 cm2: pikkus 30 cm x). laius 30 cm x 2 mm paksus) Energia muundamise efektiivsus (16,09%).See saavutati osana Jaapani uue energiatööstuse tehnoloogia arendusorganisatsiooni (NEDO) projektist, mis töötab selle nimel, et "arendataks tehnoloogiaid, mis vähendaksid suure jõudlusega ja töökindla fotogalvaanilise elektritootmise elektrienergia tootmiskulusid", et edendada elektrienergia laialdast kasutamist. universaalne päikeseenergia tootmine.

See pressiteade sisaldab multimeediumisisu.Täielik pressiteade on saadaval aadressil: https://www.businesswire.com/news/home/20200206006046/en/

See tindiprinteripõhine katmismeetod, mis võib katta suuri alasid, vähendab komponentide tootmiskulusid.Lisaks võib see suure pindalaga, kerge ja suure konversioonitõhususega moodul saavutada tõhusa päikeseenergia tootmise sellistes kohtades nagu fassaadid, kus traditsioonilisi päikesepaneele on keeruline paigaldada.

Edaspidi jätkavad NEDO ja Panasonic perovskiitkihi materjalide täiustamist, et saavutada kõrge efektiivsusega, mis on võrreldav kristalse räni päikesepatareidega, ja ehitada tehnoloogiat praktiliste rakenduste jaoks uutel turgudel.

1. Taust Kristallilised ränist päikesepatareid, mis on maailmas kõige laialdasemalt kasutatavad, on leidnud turud Jaapani megavatisemahulistes päikeseenergia, elamute, tehaste ja avalike rajatiste sektorites.Nendele turgudele edasiseks tungimiseks ja uutele turgudele pääsemiseks on ülioluline luua kergemaid ja suuremaid päikesemooduleid.

Perovskiit-päikesepatareidel*1 on struktuurne eelis, kuna nende paksus koos elektritootmiskihiga on vaid üks protsent kristallilisest ränist päikesepatareide omast, seega võivad perovskiitmoodulid olla kergemad kui kristallilisest räni moodulid.Selle kergus võimaldab kasutada mitmesuguseid paigaldusmeetodeid, näiteks fassaadidele ja akendele, kasutades läbipaistvaid juhtivaid elektroode, mis võib aidata kaasa nullenergiahoonete (ZEB*2) laialdasele kasutuselevõtule.Lisaks, kuna iga kihti saab kanda otse aluspinnale, võimaldavad need traditsiooniliste protsessitehnoloogiatega võrreldes odavamat tootmist.Seetõttu tõmbavad perovskiidist päikesepatareid tähelepanu kui järgmise põlvkonna päikesepatareid.

Teisest küljest, kuigi perovskiittehnoloogia saavutab energia muundamise efektiivsuse 25,2%*3, mis on samaväärne kristalse räni päikesepatareide omaga, on väikestes elementides raske traditsioonilise tehnoloogia abil materjali ühtlaselt laiali laotada kogu suurele alale.Seetõttu kipub energia muundamise efektiivsus vähenema.

Selle taustal viib NEDO läbi projekti „Tehnoloogiaarendus suure jõudlusega ja suure töökindlusega fotogalvaanilise elektritootmise elektritootmiskulude vähendamiseks”*4, et edendada päikeseenergia tootmise edasist levikut.Projekti raames töötas Panasonic välja kergtehnoloogia, mis kasutab klaasaluspinda ja tindiprinteri meetodil põhinevat suure pindalaga katmismeetodit, mis hõlmab perovskiit-päikesemoodulite aluspindadele kantavate tintide tootmist ja konditsioneerimist.Nende tehnoloogiate abil on Panasonic saavutanud perovskiidist päikesepatareimoodulite (ava pindala 802 cm2: pikkus 30 cm x laius 30 cm x laius 2 mm) maailma kõrgeima energia muundamise efektiivsuse 16,09%*5.

Lisaks aitab tootmisprotsessi ajal tindiprinteri meetodit kasutav suure pindalaga katmismeetod samuti vähendada kulusid ning mooduli suure pindala, kerge ja kõrge konversioonitõhususe omadusi saab paigaldada fassaadidele ja muudele raskesti kasutatavatele kohtadele. paigaldada traditsiooniliste päikesepaneelidega.Kõrge efektiivsusega päikeseenergia tootmine kohapeal.

Perovskiitkihi materjali täiustamisega soovib Panasonic saavutada kõrge efektiivsuse, mis on võrreldav kristalse räni päikesepatareidega, ja luua tehnoloogia, millel on praktilisi rakendusi uutel turgudel.

2. Tulemused Keskendudes tindiprinteri katmismeetodile, millega saab toorainet täpselt ja ühtlaselt katta, rakendas Panasonic tehnoloogiat päikesepatarei igale kihile, sealhulgas perovskiitkihile klaassubstraadil, ning saavutas kõrge efektiivsusega suure pindalaga moodulid.Energia muundamise efektiivsus.

[Tehnoloogia arendamise põhipunktid] (1) Parandage tindiprinteri katmiseks sobivate perovskite lähteainete koostist.Perovskiidi kristalle moodustavate aatomirühmade hulgas on metüülamiinil kuumutusprotsessi ajal komponentide tootmise ajal probleeme termilise stabiilsusega.(Metüülamiin eemaldatakse perovskiitkristallilt kuumuse toimel, hävitades kristalli osi).Teisendades metüülamiini teatud osad sobiva aatomiläbimõõduga formamidiini vesinikuks, tseesiumiks ja rubiidiumiks, leidsid nad, et meetod on kristallide stabiliseerimiseks tõhus ja aitas parandada energia muundamise efektiivsust.

(2) Perovskiittindi kontsentratsiooni, kattekoguse ja katmiskiiruse reguleerimine Tindiprinteri katmise meetodil kile moodustamise protsessis on mustri katmine paindlik, samas kui materjali ja iga kihi pinna punktmustri moodustumine on oluline kristallide ühtlus.Nende nõuete täitmiseks, kohandades perovskiittindi kontsentratsiooni teatud sisaldusele ning reguleerides täpselt katte kogust ja kiirust printimisprotsessi ajal, saavutasid nad suure pindalaga komponentide jaoks kõrge energia muundamise efektiivsuse.

Neid tehnoloogiaid optimeerides, kasutades iga kihi moodustamise ajal katmisprotsessi, õnnestus Panasonicul kiirendada kristallide kasvu ning parandada kristallikihtide paksust ja ühtlust.Selle tulemusel saavutasid nad energia muundamise efektiivsuseks 16,09% ja astusid sammu praktilistele rakendustele lähemale.

3. Üritusejärgne planeerimine Saavutades madalamate protsessikulude ja suuremate perovskiitmoodulite kaalu, kavatsevad NEDO ja Panasonic avada uued turud, kus päikesepatareid pole kunagi paigaldatud ega kasutusele võetud.Tuginedes erinevate perovskite päikesepatareidega seotud materjalide väljatöötamisele, on NEDO ja Panasonicu eesmärk saavutada kõrge efektiivsus, mis on võrreldav kristalse räni päikesepatareidega ning suurendada jõupingutusi tootmiskulude vähendamiseks 15 jeeni/vati kohta.

Tulemusi esitleti Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna rahvusvahelisel perovskiitide, orgaanilise fotogalvaanika ja optoelektroonika konverentsil (IPEROP20) Tsukuba rahvusvahelises konverentsikeskuses.URL: https://www.nanoge.org/IPEROP20/program/program

[Märkus]*1 Perovskiit päikesepatarei Päikesepatarei, mille valgust neelav kiht koosneb perovskiitkristallidest.*2 Net Zero Energy Building (ZEB) ZEB (Net Zero Energy Building) on ​​mitteeluhoone, mis säilitab sisekeskkonna kvaliteedi ning saavutab energiasäästu ja taastuvenergia, paigaldades energiakoormuse juhtimise ja tõhusad süsteemid, lõppkokkuvõttes Eesmärk on tuua aastane energiabaasi bilanss nulli.*3 Energia muundamise efektiivsus 25,2% Korea Keemiatehnoloogia Uurimisinstituut (KRICT) ja Massachusettsi Tehnoloogiainstituut (MIT) teatasid ühiselt väikese pindalaga akude energia muundamise efektiivsuse rekordist.Parim uurimiselemendi jõudlus (muudetud 11.05.2019) – NREL*4 Tehnoloogiate väljatöötamine suure jõudlusega ja töökindla fotogalvaanilise elektrienergia tootmise kulude vähendamiseks – Projekti pealkiri: Energiatootmise kulude vähendamine suure jõudlusega elektritootmisest , kõrge töökindlusega fotogalvaaniline elektritootmine Tehnoloogia arendus/Uue struktuursete päikesepatareide uuenduslikud uuringud/Uuenduslik odav tootmine ja teadusuuringud – Projekti aeg: 2015-2019 (aastane) – Viide: NEDO 18. juunil 2018 välja antud pressiteade „The maailma suurim päikesepatarei kileperovskite fotogalvaanilisel moodulil” https://www.nedo.go.jp/english/news/AA5en_100391.html*5 Energia muundamise efektiivsus 16,09% Jaapani riiklik kõrgtehnoloogilise teaduse ja tehnoloogia instituut Energiatõhususe väärtus mõõdetakse MPPT meetodil (Maximum Power Point Tracking meetod: mõõtmismeetod, mis on tegelikus kasutuses konversiooniefektiivsusele lähemal).

Panasonic Corporation on ülemaailmne liider mitmesuguste elektroonikatehnoloogiate ja -lahenduste arendamisel klientidele olmeelektroonika-, elamu-, autotööstuse ja B2B ettevõtetes.Panasonic tähistas 2018. aastal oma 100. juubelit ja on laiendanud oma tegevust ülemaailmselt, opereerides praegu kokku 582 tütarettevõtet ja 87 sidusettevõtet üle maailma.31. märtsil 2019 ulatus tema konsolideeritud müügitulu 8,003 triljoni jeeni.Panasonic on pühendunud uute väärtuste otsimisele igas osakonnas uuenduste kaudu ning püüab kasutada ettevõtte tehnoloogiat, et luua klientidele parem elu ja parem maailm.

 

golfikäru akugolfikäru aku5-1_10


Postitusaeg: jaanuar 10-2024