Solar Cells – Plastic is In, Crystal is Out! الخلايا الشمسية - بلاستيك في، كريستال خارجا!
Currently, most solar technologies are delivered via silicon crystals, whose highly refined nature and relative scarcity make them expensive components in the solar process. حاليا، يتم تسليم معظم تقنيات الطاقة الشمسية عن طريق بلورات السيليكون، الذي صقل للغاية الطبيعة والندرة النسبية جعلها عناصر مكلفة في عملية الطاقة الشمسية. This makes the end-product equally expensive, and cost is one of the factors limiting the use of solar panels to generate energy. وهذا يجعل المنتج النهائي مكلفة على حد سواء، والتكلفة هي واحدة من العوامل التي تحد من استخدام الألواح الشمسية لتوليد الطاقة.
Plastic, or polymer, solar cells are relative newcomers to solar technology, but their potential advantages – lower cost, lighter weight and greater flexibility – promise to sweep the solar industry, once sourcing and manufacturing are refined.Polymers are plastic-type substances, usually made from petroleum. من البلاستيك، أو البوليمر، و الخلايا الشمسية والقادمين الجدد نسبيا إلى تكنولوجيا الطاقة الشمسية، ولكن مزاياها المحتملة - أقل تكلفة، وأخف وزنا وقدرا أكبر من المرونة - وعد لاكتساح صناعة الطاقة الشمسية، وتوفير المصادر مرة واحدة وتصنيع البلاستيك وrefined.Polymers هي من نوع المواد، وعادة ما مصنوعة من النفط. Organic plastics, typically represented by such products as amber and shellac (or tree sap), may soon be available from cellulose, or food products like corn, making organic polymer solar technology not only inexpensive but environmentally friendly; ie, disposable. قد البلاستيك العضوي، ويمثل عادة من قبل المنتجات مثل العنبر واللك (أو شجرة SAP)، أن يكون قريبا من السليلوز، أو المنتجات الغذائية مثل الذرة، مما يجعل العضوية تكنولوجيا الطاقة الشمسية البوليمر ليس فقط غير مكلفة ولكن صديقة للبيئة، أي القابل للتصرف،.
Konarka Technologies, Inc., recently announced that their flagship product, Power Plastic®, was rated at 6 percent efficiency. Konarka تكنولوجيز، وشركة، وأعلن مؤخرا أن تم تصنيف منتجاتها الرائدة، والسلطة، بلاستيك ®، في كفاءة 6 في المئة. This may not seem like much, but solar panels currently in use rarely boast more than 12- to 14-percent efficiency, and polymer cell technology is still in its infancy. قد لا يبدو هذا كثيرا، ولكن الألواح الشمسية المستخدمة في الوقت الراهن نادرا ما تباهى أكثر من 12 - الى 14 في المئة من الكفاءة، والبوليمر تكنولوجيا الخلية لا يزال في مراحله الأولى. For Konarka to achieve 6 percent with its flexible organic based photovoltaic (PV) solar is truly an important milestone, as co-developer Dr. Alan Heeger of the University of California (Santa Barbara) notes.”This progress gives us confidence that we are on a technology pathway toward the vision of high efficiency, low cost 'plastic' solar cells.” لKonarka لتحقيق 6 في المئة مع الضوئية لها مرنة تستند العضوية (PV) الشمسية هو حقا معلما هاما، كما شارك في مطور Heeger الدكتور آلان من الملاحظات جامعة كاليفورنيا (سانتا باربرا). "وهذا التقدم يعطينا الثقة بأننا على طريق التكنولوجيا نحو رؤية عالية الكفاءة، والخلايا البلاستيكية 'منخفضة التكاليف للطاقة الشمسية ".
Heeger, one of the co-founders of Konarka, received the Nobel Prize in Chemistry in 2000. تلقى Heeger، أحد مؤسسي المشترك من Konarka، على جائزة نوبل في الكيمياء عام 2000. He and his colleagues at UCSB are currently focused on issues related to the fundamental electronic structure of polymer solar cells, and hopes in the near future to bump that efficiency rating to a full 10 percent, which would make it highly competitive with silicon-based solar. وتركز في الوقت الراهن هو وزملاؤه في فرع سانتا باربرا بشأن القضايا المتصلة بنية الإلكترونية الأساسية للخلايا شمسية البوليمر، وتأمل في المستقبل القريب إلى نتوء أن تصنيف كفاءة إلى 10 في المئة كامل، الأمر الذي يجعلها ذات قدرة تنافسية عالية مع القائمة على السيليكون الشمسية .
Another discovery, from the UCLA Henry Samueli School of Engineering and Applied Science, promises to improve polymer solar material by substituting a silicon atom (or a crystalline) for a carbon atom in the backbone of the polymer. آخر اكتشاف، من كلية في جامعة كاليفورنيا Samueli هنري من الهندسة والعلوم التطبيقية، وعود لتحسين البوليمر مواد الطاقة الشمسية عن طريق استبدال ذرة السيليكون (أو البلورية) لذرة الكربون في العمود الفقري للبوليمر. Eventually, says UCLA researcher and co-author Hsiang-Yu Chen, solar cells may be as thin as paper, attachable to any surface, and colored to match different applications.Imagine hanging a solar panel alongside your deck or patio that looks like a Van Gogh! في نهاية المطاف، كما يقول الباحث في جامعة كاليفورنيا والمؤلف المشارك HSIANG تشن يو، قد تكون الخلايا الشمسية رقيقة مثل الورق، والحاقه إلى أي سطح، واللون لتتناسب مع مختلف applications.Imagine شنقا لوحة شمسية جنبا إلى جنب مع سطح السفينة أو الفناء الذي يبدو وكأنه فان جوخ!
Free WP Autoposter Plugins حر الإضافات WP Autoposter
Related posts: الوظائف ذات الصلة:
- Landmark Efficiency Gain in Solar Cell Technology المعالم مكاسب الكفاءة في تكنولوجيا الخلايا الشمسية
- Solar Cells خلايا شمسية
- How Solar Cells Save the Environment كيف خلايا شمسية إنقاذ البيئة
- Super-thin Solar Cells Ready to Replace Photovoltaic Cells السوبر رقيقة خلايا شمسية مستعدة لتحل الخلايا الضوئية
- Can You Name the Four Basic Types of Solar Cell Applications? يمكنك تسمية أنواع الأربعة الأساسية لتطبيقات الخلايا الشمسية؟
No Comments » لا تعليقات »
RSS feed for comments on this post. TrackBack URL آر إس إس للتعليقات على هذه الوظيفة. رابط التعقيبات


























