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Primium Seneca-Tastatur 05.05.2024

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Das höchste astronomische Observatorium der Welt wurde eröffnet 04.05.2024

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Zufällige Neuigkeiten aus dem Archiv

Hocheffizientes, hitzebeständiges Solarpanel 28.10.2013

Wissenschaftler der Stanford University, der University of Illinois-Urbana Champaign und der North Carolina State University haben einen hitzebeständigen thermischen Strahler entwickelt, der den Wirkungsgrad von Solarmodulen erheblich steigern kann – theoretisch bis zu 80 %. Die neue Solarzellenkomponente soll Sonnenwärme in Infrarotstrahlung umwandeln, die von der Solarzelle absorbiert wird und ihre Leistung erhöht.

Eine herkömmliche Solarzelle basiert auf Halbleitersilizium, das die Energie des Sonnenlichts aufnimmt und in elektrische Energie umwandelt. Aber Siliziumhalbleiter verarbeiten nur Infrarotlicht, und andere Wellen, einschließlich des größten Teils des sichtbaren Spektrums, werden verschwendet: Sie werden als Wärme abgegeben. Herkömmliche Silizium-Panels können daher theoretisch einen Wirkungsgrad von etwa 34 % erreichen, in der Praxis erreichen sie jedoch nicht einmal diesen, da sie die Energie des Sonnenlichts einfach reflektieren und dissipieren.

Das neue Thermophotovoltaik-Panel löst dieses Problem. Anstatt das Sonnenlicht direkt auf eine Solarzelle zu übertragen, hat eine thermophotovoltaische Zelle eine Zwischenkomponente, die aus zwei Teilen besteht: einem Absorber (erwärmt sich bei Sonneneinstrahlung) und einem Emitter (wandelt Wärme in Infrarotstrahlung um). Einfach ausgedrückt „kodiert“ die neue Zelle das Sonnenlicht in kürzere Wellenlängen, die ideal für die Absorption durch die Solarzelle sind. Dadurch ist es möglich, den theoretischen Wirkungsgrad der Zelle auf bis zu 80 % zu steigern.

Leider hat der Prototyp des thermophotovoltaischen Solarmoduls diesen Wirkungsgrad bisher noch nicht erreicht: Im Labor zeigt er einen Wirkungsgrad von etwa 8 %. Die geringe Leistung ist im Wesentlichen auf die unzureichende thermische Stabilität des Wärmewandlers zurückzuführen. Der Emitter ist eine komplexe, dreidimensionale Wolfram-Nanostruktur, die bei Temperaturen über 1000 Grad Celsius funktionieren muss. In früheren Experimenten bei einer bestimmten Temperatur wurde der Emitter jedoch zerstört.

Um dieses Problem zu lösen, beschichteten die Wissenschaftler den Emitter mit einer Nanoschicht aus Wolfram und einem keramischen Material – Hafniumdioxid. Im Gegensatz zu früheren Prototypen, die bei Temperaturen unter 1200 Grad Celsius vollständig zerstört wurden, bleibt der neue thermische Emitter bei Temperaturen bis zu 1 Grad Celsius für mindestens 1400 Stunde stabil.

Der neue thermische Emitter ist ideal für die Herstellung von hocheffizienten Solarmodulen, die in der Lage sind, einen erheblichen Teil des absorbierten Sonnenlichts in Strom umzuwandeln. Gleichzeitig können Hafnium und Wolfram in Mengen hergestellt werden, die für die Massenproduktion neuer Solarmodule ausreichen, mit einem Wirkungsgrad, der mindestens zweimal höher ist als der von modernen kommerziellen Solarmodulen.

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