It has been the pursuit of science and technology workers to significantly increase Solar energy convention efficiency. The root cause of low convention efficiency is related to the photoelectric material. Ageing phenomenon, decreasing temperature rise electrical efficiency, spot effect, loss of reflect light and low efficiency of thermoelectricity restrict the rapid development and massive promotion of Solar energy. So it is urgent to create and research on new material and structure with high-performance. Aimed at above problems, basic research on coupling transformation material of Solar energy optic-electro and optic-thermal has been conducted. The main project contents are as following: (1) vacuum seal methodology and theory of coupling transformation material of Solar energy optic-electro and optic-thermal,(2) coordination mechanism of vacuum photic zone material,(3) property evolvement rule of photoelectric transformation material in vacuum,(4) method to intake photoelectricity in vacuum,(5) collaborative optimization and system implementation of coupling transformation efficiency of optic-electro and optic-thermal. All above researches are of great theoretical and practical significance to proprietary intellectual property rights of coupling transformation composite material of optic-electro and optic-thermal. It also improves the level of innovation and grabs the commanding height in the research field of photoelectircity material in the world.
大幅度提高太阳能的转化利用率一直是科技工作者的追求,而目前太阳能转化利用率低下的根本原因就在于光电功能材料存在易老化、温升电效率衰减、光斑效应、反光损失、热电单项利用效率低等问题,这严重制约了太阳能的快速发展与大规模推广,因此高性能的光利用新材料、新结构的创制及基础研究迫在眉睫。本项目针对上述关键问题,开展太阳能光电光热耦合转化材料的基础研究,重点研究内容如下:(1)光电光热耦合转化材料的真空封接方法与理论;(2)真空透光层材料的多功能协同机制;(3)真空环境中光电转化材料的性能演变规律;(4)真空环境下热电摄取材料与方法;(5)真空环境下光电光热耦合转化效率的协同优化与系统实现方法。所有上述研究对形成具有自主知识产权的真空光电光热耦合转化复合材料、提升我国太阳能光电功能材料的自主创新水平、抢占世界光电功能材料研究的制高点具有重要的理论和现实意义。
大幅度提高太阳能的转化利用率一直是科技工作者的追求,而目前太阳能转化利用率低下的根本原因就在于光电功能材料存在易老化、温升电效率衰减、光斑效应、反光损失、热电单 项利用效率低等问题,这严重制约了太阳能的快速发展与大规模推广,因此高性能的光利用新 材料、新结构的创制及基础研究迫在眉睫。本项目针对上述关键问题,开展太阳能光电光热耦 合转化材料的基础研究,重点研究内容如下:(1)光电光热耦合转化材料的真空封接方法与理论;(2)真空透光层材料的多功能协同机制;(3)真空环境中光电转化材料的性能演变规律;(4)真空环境下热电摄取材料与方法;(5)真空环境下光电光热耦合转化效率的协同优化与系统实现方法。所有上述研究对形成具有自主知识产权的真空光电光热耦合转化复合材料、提升我国太阳能光电功能材料的自主创新水平、抢占世界光电功能材料研究的制高点具有重要的理论和现实意义。
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数据更新时间:2023-05-31
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