Новые сверхлегкие солнечные элементы могут пригодиться спутникам и орбитальным дата-центрам
3 сентября 2026, 20:07Наука и космосDexter1
Исследователи из Корейского института энергетических исследований (KIER) установили мировой рекорд по эффективности тандемных солнечных элементов, созданных на основе перовскита и CIGS (селенид меди, индия и галлия). Сертифицированный коэффициент полезного действия новой разработки составил 26,7%, а в ходе лабораторных испытаний достиг 27%.

Этот результат официально подтвердил немецкий Институт солнечных энергетических систем Фраунгофера (Fraunhofer ISE), после чего достижение добавили в международную таблицу рекордной эффективности исследовательских солнечных элементов. Предыдущий мировой рекорд для данной технологии составлял 26,3%.
Разработка представляет собой двухслойный тонкопленочный солнечный элемент. Верхний слой из перовскита поглощает наиболее энергоемкую часть солнечного спектра — ультрафиолетовое и синее излучение, тогда как нижний слой CIGS преобразует более длинные волны, включая ближний инфракрасный диапазон. Данное разделение спектра позволяет генерировать больше электроэнергии по сравнению с традиционными однослойными солнечными элементами.
Одной из основных проблем таких тандемов остаются потери энергии на границе между материалами и повреждение чувствительных слоев в процессе производства. Команда KIER решила эту задачу, внедрив новый защитный интерфейсный слой и усовершенствованный прозрачный верхний электрод. Это позволило одновременно снизить электрические потери и уменьшить поглощение света вспомогательными слоями.
На данный момент рекорд установлен для лабораторной ячейки площадью менее 1 см². Перенести такую эффективность на полноразмерные солнечные панели значительно сложнее, поэтому масштабирование технологии остается одной из ключевых инженерных задач. Для сравнения, лучший результат для тандемных перовскит-CIGS элементов площадью более 1 см² ранее составлял 25,5%.
Главным преимуществом данной технологии является сочетание высокой эффективности, небольшой массы и гибкости. Благодаря этому такие солнечные элементы рассматриваются не только для энергетики, но и для интеграции в фасады зданий, транспорт и космические аппараты, где особенно важно максимальное количество энергии при минимальном весе.
Следующим этапом KIER совместно с промышленными партнерами планирует переход от небольших лабораторных ячеек к созданию полноразмерных коммерческих солнечных модулей.
Источники:KIERНаука и космос1Наука52 минуты назад
Источник