स्रोत: scitechdaily.com
डॉ। एंड्रियास डिस्टलर (ZAE बायर्न) भविष्य के सौर कारखाने में कार्बनिक रिकॉर्ड सौर मॉड्यूल के साथ। पृष्ठभूमि में, मुद्रित पतली फिल्म फोटोवोल्टिक के लिए पायलट लाइन।
नूर्नबर्ग और एरलगेन की एक शोध टीम ने कार्बनिक फोटोवोल्टिक मॉड्यूल (ओपीवी) की बिजली रूपांतरण दक्षता के लिए एक नया रिकॉर्ड बनाया है। फ्रेडरिक-एलेक्जेंडर यूनिवर्सिटेट एर्लांगेन-नूर्नबर्ग (एफएयू), बवेरियन सेंटर फॉर एप्लाइड एनर्जी रिसर्च (जेडएई), और हेल्महोल्त्ज़ इंस्टीट्यूट एर्लांगेन-नारनबर्ग फॉर रिन्यूएबल एनर्जी (एचई ईआरएन), फर्सचुंगजेंट्रम जुलीच की एक शाखा के वैज्ञानिकों के सहयोग से। दक्षिण चीन प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (SCUT) ने 26 वर्ग सेंटीमीटर के क्षेत्र में 12.6 प्रतिशत की दक्षता के साथ एक OPV मॉड्यूल तैयार किया। 9.7 प्रतिशत का पूर्व विश्व रिकॉर्ड 30 प्रतिशत से अधिक था।
यह एक कार्बनिक फोटोवोल्टिक मॉड्यूल के लिए रिपोर्ट की गई उच्चतम दक्षता मूल्य है। सितंबर 2019 में फ्राउन्होफर आईएसई (फ्रीबर्ग) की स्वतंत्र प्रमाणन प्रयोगशाला द्वारा मानक परीक्षण की शर्तों के तहत एक प्रमाणित कैलिब्रेटेड माप द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी। मल्टी-सेल मॉड्यूल को एनर्जी कैम्पेन नूर्नबर्ग (EnCN) में भविष्य के सौर कारखाने में विकसित किया गया था। पतली फिल्म फोटोवोल्टिक के लिए एक अद्वितीय मेगावॉट पायलट लाइन के साथ एक कोटिंग प्रयोगशाला, जिसे आर्थिक मामलों के बवेरियन मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता के साथ डिजाइन और कार्यान्वित किया गया था।
"इस सफलता से पता चलता है कि बवेरिया न केवल फोटोवोल्टिक प्रतिष्ठानों की उन्नति में अग्रणी है, बल्कि भविष्य की प्रौद्योगिकियों के विकास में भी अग्रणी स्थान रखता है," ह्यूबर्ट आइवांगर, आर्थिक मामलों के क्षेत्रीय मंत्री, क्षेत्रीय विकास और ऊर्जा के बवेरियन राज्य मंत्री पर जोर देते हैं।
कार्बनिक सौर कोशिकाओं में आमतौर पर दो अलग-अलग कार्बनिक घटक होते हैं, जिनमें आवश्यक अर्धचालक गुण होते हैं। परंपरागत रूप से उपयोग किए जाने वाले सिलिकॉन के विपरीत, जो ऊर्जा-गहन पिघलने की प्रक्रियाओं द्वारा निर्मित होता है, कार्बनिक पदार्थों को एक वाहक फिल्म या ग्लास वाहक पर समाधान से सीधे लागू किया जा सकता है।
एक ओर, यह विनिर्माण लागत को कम करता है, दूसरी ओर, लचीले, हल्के सामग्रियों का उपयोग नए अनुप्रयोगों, जैसे कि मोबाइल उपकरणों या कपड़ों के लिए अनुमति देता है, भले ही दक्षता अभी तक पारंपरिक सिलिकॉन सौर कोशिकाओं की तुलना में नहीं है।
"कार्बनिक अर्धचालक अनुसंधान में यह मील का पत्थर दर्शाता है कि 16 प्रतिशत से अधिक की प्रमाणित सेल क्षमता के साथ नवीनतम प्रदर्शन विकास प्रयोगशाला पैमाने तक सीमित नहीं है, लेकिन प्रोटोटाइप मॉड्यूल के स्तर तक बढ़ाया जा सकता है," प्रो। क्रिस्टोफ ब्रेबेक ने एफएयू के बारे में बताया है HI ERN के निदेशक, और भविष्य के सौर कारखाने के वैज्ञानिक निदेशक, ZAE बायर्न का एक शोध समूह।
उनके डिजाइन के कारण, पूर्ण फोटोवोल्टिक मॉड्यूल की दक्षता हमेशा व्यक्तिगत कोशिकाओं की तुलना में थोड़ी कम होती है। मॉड्यूल क्षेत्र का एक हिस्सा, उदाहरण के लिए, हमेशा निष्क्रिय होता है क्योंकि इसका उपयोग व्यक्तिगत कोशिकाओं के अंतर्संबंध के लिए किया जाता है। बढ़ते मॉड्यूल क्षेत्र के साथ, इलेक्ट्रोड की विद्युत प्रतिरोध के कारण होने वाली हानियाँ भी बढ़ती हैं।
रिकॉर्ड मॉड्यूल में बारह क्रमिक रूप से जुड़े सेल होते हैं और इसमें 95 प्रतिशत से अधिक का ज्यामितीय भराव कारक होता है। मॉड्यूल क्षेत्र का यह हिस्सा सक्रिय रूप से बिजली उत्पादन में योगदान देता है। अपने सक्रिय क्षेत्र के संबंध में, मॉड्यूल भी 13.2 प्रतिशत की दक्षता हासिल करता है। हाल के वर्षों में "भविष्य के सौर कारखाने" के रूप में विकसित और अनुकूलित के रूप में उच्च-रिज़ॉल्यूशन लेजर संरचना के माध्यम से निष्क्रिय क्षेत्रों का कम से कम हासिल किया गया था।









