紅外線和紫外線可以在矽太陽能電池板上產生電流嗎

時間 2021-09-08 18:41:54

1樓:匿名使用者

研究組稱,該太陽能電池板可以吸收紫外線、可見光及紅外線等所有波長的太陽光,而且還可以吸收所有角度的太陽光,因此,即使沒有追蹤太陽的裝置,也可以保持高吸收率。

太陽能電池是通過光電效應或者光化學效應直接把光能轉化成電能的裝置。太陽能發電有兩種方式,一種是光一熱一電轉換方式,另一種是光一電直接轉換方式。其中,光一電直接轉換方式是利用光電效應,將太陽輻射能直接轉換成電能,光一電轉換的基本裝置就是太陽能電池。

太陽能電池是一種大有前途的新型電源,具有永久性、清潔性和靈活性三大優點。太陽能電池壽命長,只要太陽存在,太陽能電池就可以一次投資而長期使用;與火力發電、核能發電相比,太陽能電池不會引起環境汙染;太陽能電池可以大中小並舉,大到百萬千瓦的中型電站,小到1只供一戶用的太陽能電池組,這是其他電源無法比擬的。

2樓:匿名使用者

可以去嘗試,都是用光電子啟用電子嘛

3樓:匿名使用者

可以的,只要在此波長段量子效率不為零就可以。但是矽的禁頻寬度為1.12ev左右,因此需要保證光在1100nm以下,而且由於頂層透明電極可能吸收光,因此一般應在350nm以上。

所以紫外光難度比較大,近紅外光倒是可以的。

產生電流的原理這個你可以參考任何一本太陽能電池的書,簡單說來就是吸收光子,產生電子-空穴對,在內建電場作用下產生分離,形成電流。

紅外線和紫外線可以在矽太陽能電池板上產生電流嗎

4樓:小小糖菓噯

可以的,只要在此波長段量子效率不為零就可以。但是矽的禁頻寬度為1.12ev左右,因此需要保證光在1100nm以下,而且由於頂層透明電極可能吸收光,因此一般應在350nm以上。

所以紫外光難度比較大,近紅外光倒是可以的。

產生電流的原理這個你可以參考任何一本太陽能電池的書,簡單說來就是吸收光子,產生電子-空穴對,在內建電場作用下產生分離,形成電流。

太陽能電板用燈光可以充電嗎?

5樓:紙墨成殤

太陽能電板用燈光可以充電,不過太弱的光,或者色光較淡的光效果會比較差,充電效果不理想。

白熾燈的黃光就比較好的,而led,節能燈這些冷光就很難實現有效的充電,這跟陽光的遠近一樣的,只是陽光是十分強的光,所以效果最好!

擴充套件資料

太陽能電池板,是通過吸收太陽光,將太陽輻射能通過光電效應或者光化學效應直接或間接轉換成電能的裝置,大部分太陽能電池板的主要材料為「矽」。

太陽能電池板根據不同材料分類:

1、單晶矽

單晶矽太陽能電池的光電轉換效率為18%左右,最高的達到24%,這是所有種類的太陽能電池中光電轉換效率最高的,但製作成本很大,以致於它還不能被普遍地使用。由於單晶矽一般採用鋼化玻璃以及防水樹脂進行封裝,因此其堅固耐用,使用壽命可達25年。

2、多晶矽

多晶矽太陽電池的製作工藝與單晶矽太陽電池差不多,但是多晶矽太陽能電池的光電轉換效率則要降低不少,其光電轉換效率約16%左右。 從製作成本上來講,比單晶矽太陽能電池要便宜一些,材料製造簡便,節約電耗,總的生產成本較低,因此得到大量發展。

3、非晶矽

非晶矽太陽電池是2023年出現的新型薄膜式太陽電池,它與單晶矽和多晶矽太陽電池的製作方法完全不同,工藝過程大大簡化,矽材料消耗很少,電耗更低,它的主要優點是在弱光條件也能發電。但非晶矽太陽電池存在的主要問題是光電轉換效率偏低。

6樓:素質流氓範

太陽能電板用燈光可以充電,太陽能充電板充電的條件:它只要被滿足一定照度條件的光照到,瞬間就可輸出電壓及在有迴路的情況下產生電流。在物理學上稱為太陽能光伏(photovoltaic,縮寫為pv),簡稱光伏。

但用燈光充電燈光的強度太低,效率很低,意義不大。

太陽能充電過程的的實質是:光子能量轉換成電能的過程。

由於太陽能元件的輸出功率取決於太陽輻照度和太陽能電池溫度等因素,所以不建議用燈光充電,效率不僅很低,並且也毫無意義。

7樓:綠意如煙

太陽能電板用燈光是不可以充電的,太陽能的充電寶只有在日光下才可以, 因為太陽能電板吸收的紫外線能量,而非可見光能量。 太陽能充電器是將太陽能轉換為電能以後儲存在蓄電池裡面,蓄電池可以為任何形式的蓄電裝置,一般由太陽能光電池,蓄電池,調壓元件三個部分組成。蓄電池主要為鉛酸電池、鋰電池...

8樓:匿名使用者

答案是可以的。

其次是轉換率和輸出功率問題

無論晶矽太陽能還是薄膜太陽能都可以在一定條件下進行發電。

只是看啟動的光輻射照度的功率。一般來講,薄膜太陽能啟動更敏感,燈光下產生電流的能力強於晶矽。

不過任何電流產生都是單位面積光能,然後通過逆變器轉換變成電流。如果照射的燈光的能量不高,電流也不會太高,無論什麼太陽能電池也無法產生很高的電流,帶動高功率裝置

9樓:匿名使用者

理論上來說是可以

但是涉及到轉化功率和輸出功率的問題

燈光的強度太低,轉化效率很低,而手機充電也是需要消耗功率的,所以意義不大

建議是在強度的持續的光照環境下,利用太陽能充電板充電

10樓:市政二級建造師

太陽電池板是一種對光有響應並能將光能轉換成電力的器件。能產生光伏效應的材料有許多種,如:單晶矽,多晶矽, 非晶矽,砷化鎵,硒銦銅等。

它們的發電原理基本相同,現以晶體矽為例描述光發電過程。 p型晶體矽經過摻雜磷可得n型矽,形成p-n結。

當光線照射太陽電池表面時,一部分光子被矽材料吸收;光子的能量傳遞給了矽原子,使電子發生了躍遷,成為自由電子在p-n結兩側集聚形成了電位差,當外部接通電路時,在該電壓的作用下,將會有電流流過外部電路產生一定的輸出功率。這個過程的的實質是:光子能量轉換成電能的過程。

由於太陽能元件的輸出功率取決於太陽輻照度和太陽能電池溫度等因素,所以不建議用燈光充電,效率不僅很低,並且也毫無意義。

11樓:蜜芽古方紅糖

太陽能電板用燈光無法充電 太陽能電板不僅需要光 還需要熱 電燈的熱度達不到發電的要求

12樓:匿名使用者

理論上是什麼光都可以充電的,不過太弱的光,或者色光較淡的光效果會比較差,甚至察覺不了,想白熾燈的黃光就比較好的,而led,節能燈那些冷光就很難實現有效的充電!這跟陽光的遠離一樣的,只是陽光是十分強的光!

13樓:匿名使用者

你的問題:

1、在光不足時,或者因忘記而過夜,電池會通過光板把電放掉2、需要加單向二極體(正向小壓降入1n5819)3、太陽能電板電板的電壓不足要到2v才能充飽電池(電池充飽電壓在1.5v+防反二極體壓降0.3=1.8v)

14樓:穎朗太陽能燈具

這個肯定是不可以的,太陽要直射太陽能板才是發點效果最好的

15樓:鄺愛群

你覺的有必要嗎?可以告訴你不要懷疑。絕對可以充電。

用太陽能電池給12v電瓶充電需要太陽能電池板多少a,多少伏的

16樓:你想叫啥暱稱

需要太陽能電池板:

電壓 v = 12×1.2= 14.4(v)。

電流  i =  電瓶電流 ÷ 3 (a)。

功率  p = 電壓 v × 電流  i  = (w)。

擴充套件資料:

太陽能電池又稱為「太陽能晶片」或「光電池」,是一種利用太陽光直接發電的光電半導體薄片。它只要被滿足一定照度條件的光照到,瞬間就可輸出電壓及在有迴路的情況下產生電流。在物理學上稱為太陽能光伏(photovoltaic,縮寫為pv),簡稱光伏。

太陽能電池是通過光電效應或者光化學效應直接把光能轉化成電能的裝置。以光電效應工作的晶矽太陽能電池為主流,而以光化學效應工作的薄膜電池實施太陽能電池則還處於萌芽階段。

原理太陽光照在半導體p-n結上,形成新的空穴-電子對,在p-n結內建電場的作用下,光生空穴流向p區,光生電子流向n區,接通電路後就產生電流。這就是光電效應太陽能電池的工作原理。

太陽能發電有兩種方式,一種是光—熱—電轉換方式,另一種是光—電直接轉換方式。

光—熱—電轉換

光—熱—電轉換方式通過利用太陽輻射產生的熱能發電,一般是由太陽能集熱器將所吸收的熱能轉換成工質的蒸氣,再驅動汽輪機發電。前一個過程是光—熱轉換過程;後一個過程是熱—電轉換過程,與普通的火力發電一樣。太陽能熱發電的缺點是效率很低而成本很高,估計它的投資至少要比普通火電站貴5~10倍。

一座1000mw的太陽能熱電站需要投資20~25億美元,平均1kw的投資為2000~2500美元。因此,只能小規模地應用於特殊的場合,而大規模利用在經濟上很不合算,還不能與普通的火電站或核電站相競爭。

光—電直接轉換

太陽能電池發電是根據特定材料的光電性質製成的。黑體(如太陽)輻射出不同波長(對應於不同頻率)的電磁波, 如紅外線、紫外線、可見光等等。當這些射線照射在不同導體或半導體上,光子與導體或半導體中的自由電子作用產生電流。

射線的波長越短,頻率越高,所具有的能量就越高,例如紫外線所具有的能量要遠遠高於紅外線。但是並非所有波長的射線的能量都能轉化為電能,值得注意的是光電效應於射線的強度大小無關,只有頻率達到或超越可產生光電效應的閾值時,電流才能產生。

能夠使半導體產生光電效應的光的最大波長同該半導體的禁頻寬度相關,譬如晶體矽的禁頻寬度在室溫下約為1.155ev,因此必須波長小於1100nm的光線才可以使晶體矽產生光電效應。 太陽電池發電是一種可再生的環保發電方式,發電過程中不會產生二氧化碳等溫室氣體,不會對環境造成汙染。

按照製作材料分為矽基半導體電池、cdte薄膜電池、cigs薄膜電池、染料敏化薄膜電池、有機材料電池等。其中矽電池又分為單晶電池、多晶電池和無定形矽薄膜電池等。

對於太陽電池來說最重要的引數是轉換效率,在實驗室所研發的矽基太陽能電池中,單晶矽電池效率為25.0%,多晶矽電池效率為20.4%,cigs薄膜電池效率達19.

6%,cdte薄膜電池效率達16.7%,非晶矽(無定形矽)薄膜電池的效率為10.1%

太陽電池是一種可以將能量轉換的光電元件,其基本構造是運用p型與n型半導體接合而成的。半導體最基本的材料是「矽」,它是不導電的,但如果在半導體中摻入不同的雜質,就可以做成p型與n型半導體,再利用p型半導體有個空穴(p型半導體少了一個帶負電荷的電子,可視為多了一個正電荷),與n型半導體多了一個自由電子的電位差來產生電流。

所以當太陽光照射時,光能將矽原子中的電子激發出來,而產生電子和空穴的對流,這些電子和空穴均會受到內建電位的影響,分別被n型及p型半導體吸引,而聚集在兩端。此時外部如果用電極連線起來,形成一個迴路,這就是太陽電池發電的原理。

簡單的說,太陽光電的發電原理,是利用太陽電池吸收0.4μm~1.1μm波長(針對矽晶)的太陽光,將光能直接轉變成電能輸出的一種發電方式。

紅外線和紫外線還有什麼應用,紅外線和紫外線有什麼區別?

一 波長不同 1.紅外線 infrared 是波長介於微波與可見光之間的電磁波,波長在1mm到760奈米 nm 之間,比紅光長的非可見光。2.紫外線指的是電磁波譜中波長從 10nm 400nm 輻射的總稱,不能引起人們的視覺。二 功能不同 1.紅外線在日常生活中應用也非常廣泛,高溫殺菌 監控裝置 手...

紫外線和紅外線的區別

小牛仔 一 波長不同 1 紅外線 波長在1mm到760奈米 nm 之間。2 紫外線 波長為 10 400奈米 輻射的總稱。二 發現歷史不同 1 紅外線 公元1800年英國科學家 威廉 赫歇爾 發現太陽光中的紅光外側所圍繞著一種用肉眼無法看見的光源。2 紫外線 1801 年德國物理學家裡特發現 在日光...

無線電波 微波 紅外線 紫外線 可見光 X射線和伽馬射線按波長排序

排序從大到小為無線電波 微波 紅外線 可見光 紫外線 x射線 射線。無線電波波長0.1毫米 3000米,微波波長0.1毫米 1米,紅外線波長0.76微米 1毫米,可見光波長0.38微米 0.76微米,紫外線波長10奈米 0.38微米,x射線波長1皮米 10奈米,射線波長10 10 10 14米。擴充...