những tấm pin mặt trời trong suốt sẽ khai thác nguồn năng lượng mặt trời bất tận trong khoảng cửa sổ nhà, cửa sổ ô tô, thậm chí là cả điện thoại di động hay bất cứ thứ gì mang bề mặt trong suốt.
công nghệ tế bào quang quẻ điện trong suốt này đã được kể đến vài năm trước khi nó còn ở chừng độ rất nguyên sơ. Nhưng gần đây các nhà kỹ thuật ở Đại học bang Michigan đã diễn đạt chi tiết kỹ thuật này trong 1 bài báo đăng trên tạp chí Năng lượng bỗng dưng (Nature Energy). Họ tuyên bố những tấm pin mặt trời trong suốt sở hữu thể "đáp ứng gần đủ nhu cầu điện năng của Hoa Kỳ" chỉ trong một vài năm nữa, giúp giảm sự lệ thuộc vào các năng lượng hóa thạch.
khi nào những tấm pin mặt trời trong suốt sẽ phát triển thành phổ biến?
Theo Phó giáo sư công nghệ hóa học và kỹ thuật nguyên liệu của Đại học bang Michigan, Richard Lunt trong một phỏng vấn của Newsweek, "Chúng ta sẽ nhìn thấy những sản phẩm thương nghiệp trở nên nhiều trong vòng vài năm tới… Chúng ta mới khởi đầu thành công trong việc kiểm soát hiệu năng của pin, tới mức có thể mở rộng quy mô của sản phẩm."
"Các tế bào quang quẻ điện trong suốt báo hiệu làn sóng các ứng dụng điện mặt trời mới trong tương lai", ông Lunt nói thêm. "Chúng tôi đã Đánh giá tiềm năng của nó và chỉ ra rằng, bằng phương pháp chỉ khai thác ánh sáng ko trông thấy, những trang bị này mang thể tạo ra năng lượng điện tương đương với những tấm pin mặt trời trên nóc nhà, khi mà vẫn cung ứng các chức năng bổ sung để nâng cao cường hiệu suất ngôi nhà, ô tô và các thiết bị di động."
kỹ thuật này hoạt động như thế nào?
Hệ thống tế bào quang đãng điện trong suốt bao gồm bộ tập trung ánh sáng mặt trời – khai thác ánh sáng để biến thành điện năng. trang bị này được lắp phía trên các tấm kính mà ko cản sáng. Mép của tế bào cất những dải pin quang đãng điện nhỏ, hệt như 1 phiên bản thu nhỏ của pin mặt trời thường nhật. những tấm pin này phản ứng mang ánh sáng hồng ngoại không nhận ra được bằng mắt thường và tạo ra điện năng.
Hệ thống này thu nạp bước sóng ánh sáng cực tím và cận hồng ngoại rồi dẫn chúng tới phía mép của tấm kính. Tại đây, các dải tế bào quang điện sẽ biển đổi ánh sáng thành điện năng hữu ích.
Khả năng ứng dụng phổ biến và mau chóng
các tấm pin mặt trời trong suốt siêu mỏng với thể được bổ sung vào những tòa nhà chọc trời và các điện thoại di động, điều ngày mang tức là các cửa sổ và các màn hình mang thể tức thời tạo ra điện mà không cần phải thay thế chúng trong giai đoạn nâng cấp. Hãy nghĩ đến rằng hồ hết các tòa nhà trong những thị thành lớn trên toàn toàn cầu được chuyển đổi thành những trọng điểm điện mặt trời khổng lồ.
Nhưng hiệu suất của tế bào quang đãng điện trong suốt cần được cải thiện. So sánh mang các tấm pin mặt trời thường nhật mang hiệu suất khoảng 15%, những tấm pin trong suốt này mới chỉ đạt hiệu suất 5%. Phó giáo sư Lunt tin rằng nhóm của ông mới chỉ đi được 1/3 quãng trục đường trong việc nghiên cứu công nghệ đầy tiềm năng này, và công tác vẫn còn đang tiếp tục. Tuy ko mang khả năng thay thế hoàn toàn các tấm pin mặt trời hiện tại, nhưng các tấm pin mặt trời trong suốt sẽ được tiêu dùng đồng thời cùng có những tấm pin hiện mang nhằm tăng lượng điện mặt trời được tạo ra.
Richard Lunt – Phó giáo sư công nghệ hóa học và kỹ thuật nguyên liệu, Đại học bang Michigan đang cầm một tấm tế bào quang đãng điện trong suốt (ảnh: Kurt Stepnitz/Michigan State University)
Quá lý tưởng?
Phải thừa nhận rằng việc phân phối ban đầu các tế bào quang quẻ điện trong suốt sẽ bắt buộc toàn bộ điện năng, và với thể chẳng phải từ năng lượng sạch, nhưng chung cuộc năng lượng hóa thạch https://www.harvard.edu/ sẽ được thay thế. Cửa sổ của các nhà máy mang thể biến thành những tế bào quang đãng điện, nhờ vậy điện năng chúng tạo ra sẽ sản xuất cho giai đoạn cung cấp 1 phương pháp hiệu quả.
Hãy nghĩ đến rằng bạn không bao giờ còn phải cắm điện để sạc loại điện thoại sáng tạo của mình vì chúng với thể tự cấp năng lượng bất kỳ khi nào. Điều này ngày nay chưa xảy ra, nhưng nó hoàn toàn là khả thi.
"Cuối cộng, kỹ thuật này mở ra tuyến phố đầy hứa tới viễn ảnh điện mặt trời được ứng dụng một cách đa dạng và thấp tiền trên các bề mặt lớn nhỏ, điều mà trước đây chúng ta chưa thể tiếp cận được," ông Lunt bổ sung.
Từ khóa: pin mat troi