核心提示:
據外媒報道,近日在日本舉行的高新技術博覽會(CEATEC)上,一款太陽能新產品吸引了眾人的目光,該產品由3M公司研發,這是一種特殊的薄膜,可以涂到普通窗戶上,并將其轉換成太陽能電池板。博覽會當天,3M公司在彎曲的普通玻璃表面進行了展示。據悉,這種窗戶太陽能薄膜計劃明年面市。新型面板不僅可以在陽光下發電,而且還能作為隔熱層,為家庭住宅提供防護。
這種薄膜主要采用一種有機光伏材料,其發電性和隔熱性能均良好。此外,該產品還有其他功效,發電只是其主要功能。它還可以用作冷卻劑,吸收超過90%的紅外光,同時還可防止窗戶破碎。該薄膜是半透明的綠色條帶,可以大面積粘貼在窗戶上。據3M公司高級經理Yasuhiro Aoyagi介紹,相比普通太陽能電池板,這種窗戶薄膜更容易安裝,普通用戶可以自行安裝,不需要專門的安裝人員。
雖然產品夠吸引眼球,但是目前該產品仍有不足之處。在看似簡單的解決方案下,該產品的轉換率并不高,其能量只有普通太陽能面板的20%。據3M員工介紹,該產品一平方米面積大致可以為一部iPhone提供足夠電力,但前提是在最強太陽光照射下。目前,該公司并沒有透露新產品的具體定價,但是其成本只有普通電池板的一半。
據3M公司員工介紹,如果這種窗戶薄膜進入日本市場,3M公司將用戶群瞄準為政府建筑、商業樓宇和快餐店業主。據悉,今年早期,3M獲得來自美國能源部440萬美元的獎勵,該項獎勵的授予是基于一項減少光伏太陽能系統總成本的倡議,目標為減少幅度達到75%,這樣,太陽能可在成本上與其他形式能源進行競爭,即使沒有補貼也能正常發展。
此外,美國能源部布魯克海文國家實驗室和洛斯阿拉莫斯國家實驗室的科學家們最近也研發出一種可吸收光線并將其大面積轉化成為電能的新型透明薄膜。這種薄膜以半導體和富勒烯為原料,具有微蜂窩結構。相關研究發表在最新一期的《材料化學》雜志上,論文稱該技術可被用于開發透明的太陽能電池板,甚至還可以用這種材料制成可以發電的窗戶。這種材料由摻雜碳富勒烯的半導體聚合物組成。在嚴格控制的條件下,該材料可通過組裝方式由一個微米尺度的六邊形結構展開為一個數毫米大小布滿微蜂窩結構的平面。
負責該研究的美國布魯克海文國家實驗室多功能納米材料中心的物理化學家米爾恰·卡特萊特稱,雖然這種蜂窩狀薄膜的制作采用了與傳統高分子材料類似的工藝,但以半導體和富勒烯為原料,并使其能夠吸收光線產生電荷這還是第一次。
這種薄膜主要采用一種有機光伏材料,其發電性和隔熱性能均良好。此外,該產品還有其他功效,發電只是其主要功能。它還可以用作冷卻劑,吸收超過90%的紅外光,同時還可防止窗戶破碎。該薄膜是半透明的綠色條帶,可以大面積粘貼在窗戶上。據3M公司高級經理Yasuhiro Aoyagi介紹,相比普通太陽能電池板,這種窗戶薄膜更容易安裝,普通用戶可以自行安裝,不需要專門的安裝人員。
雖然產品夠吸引眼球,但是目前該產品仍有不足之處。在看似簡單的解決方案下,該產品的轉換率并不高,其能量只有普通太陽能面板的20%。據3M員工介紹,該產品一平方米面積大致可以為一部iPhone提供足夠電力,但前提是在最強太陽光照射下。目前,該公司并沒有透露新產品的具體定價,但是其成本只有普通電池板的一半。
據3M公司員工介紹,如果這種窗戶薄膜進入日本市場,3M公司將用戶群瞄準為政府建筑、商業樓宇和快餐店業主。據悉,今年早期,3M獲得來自美國能源部440萬美元的獎勵,該項獎勵的授予是基于一項減少光伏太陽能系統總成本的倡議,目標為減少幅度達到75%,這樣,太陽能可在成本上與其他形式能源進行競爭,即使沒有補貼也能正常發展。
此外,美國能源部布魯克海文國家實驗室和洛斯阿拉莫斯國家實驗室的科學家們最近也研發出一種可吸收光線并將其大面積轉化成為電能的新型透明薄膜。這種薄膜以半導體和富勒烯為原料,具有微蜂窩結構。相關研究發表在最新一期的《材料化學》雜志上,論文稱該技術可被用于開發透明的太陽能電池板,甚至還可以用這種材料制成可以發電的窗戶。這種材料由摻雜碳富勒烯的半導體聚合物組成。在嚴格控制的條件下,該材料可通過組裝方式由一個微米尺度的六邊形結構展開為一個數毫米大小布滿微蜂窩結構的平面。
負責該研究的美國布魯克海文國家實驗室多功能納米材料中心的物理化學家米爾恰·卡特萊特稱,雖然這種蜂窩狀薄膜的制作采用了與傳統高分子材料類似的工藝,但以半導體和富勒烯為原料,并使其能夠吸收光線產生電荷這還是第一次。