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玻璃发电,真的有发电的玻璃么

来源:整理 时间:2024-01-26 14:45:25 编辑:五合装修 手机版

1,真的有发电的玻璃么

有,有一种涂料,可以让玻璃从绝缘变得导电吸收太阳能,转换为电能
太阳能板

真的有发电的玻璃么

2,玻璃也能发电吗

普通建筑的窗玻璃不能发电,需要特殊技术的才行,例如太阳能玻璃太阳能聚光发电技术通过使用一套特殊的反射镜系统,把太阳光会聚到小的太阳能电池上进行发电,聚光能力是普通硅光伏太阳能电池的650倍,其转化效率是普通硅光伏太阳能电池的两倍多。
发电玻璃是光伏玻璃组件,可以用在屋顶,车棚顶及墙面上。目前已有很多案例,但用在墙面的成本太贵,屋顶,车棚顶已大面积使用。
不能吧.

玻璃也能发电吗

3,玻璃可以发电吗

窗户每家都有,那是用来采光、通风用的,还没有听说过用窗户可以发电的。但现在世界上已经有人研制出了能发电的窗户。这个人叫迈克尔.格拉蔡,他是瑞士的一位化学家。他经过几年的研究和不断改进,终于发明了一种能发电的窗户玻璃。它既能透光,使室内明亮、又能发电,让收音机、电视机等电器响起来。格拉蔡怎么想起来要发明发电的窗户呢?这并不奇怪,因为现在世界上到处嚷嚷有能源危机,说石油和煤炭总有一天会消耗殆尽,但太阳能却是取之不尽的。格拉蔡就想:世界上的住房和建筑物上该有多少窗户呀?如果能使向阳光的一面的窗户都能利用太阳能发电,那么得到的电力加起来简直是一个天文数字。于是,他从80年代末就开始研究能发电的太阳能窗户。1991年10月,格拉蔡终于成功地制造出了一种奇特的太阳能玻璃板,这种玻璃板不仅可以安在各种建筑物上作窗户,又可以同时发电,而且得到的电能要比现在通常用的硅太阳能电池的价格便宜5~10倍。这种玻璃外表看起来和普通玻璃似乎没有什么区别,但实际上里面有许多“机关”。格拉蔡在两层普通玻璃板之间“夹进”了一些特殊的遇到阳光就能发电的超薄化合物,其中包括二氧化锡导电层,二氧化钛半导体层和一种含碘为主的电解液层及一种类似植物中的叶绿素的染色层。你也许会问,玻璃板之间夹了这许多层“馅”,还能透光吗?其实你用不着担心,别看玻璃板之间有这么多夹层,但它们总的厚度才10微米,因此完全可以透过光线,一点也不影响室内的亮度。那么这种古怪的玻璃板是怎么发电的呢?它的过程是这样的。当光线穿过外层玻璃和非常薄的二氧化锡层及电解液层,到达染色层时,染色层就吸收太阳光中的光子,光子是一种带有能量的粒子(用肉眼根本看不到比细菌还小得多的玩艺儿),别看这种粒子小,它打在染色层上却可以把一个电子给轰出来,轰击出来的电子进到二氧化钛半导体层内,又转移到紧挨着它的二氧化锡导电膜中,形成电子流。这样,在里外两层玻璃上的二氧化锡就像一个干电池的正负极,带上了电,只要在这两个正负极之间连接上收音机和电灯泡之类的电器,就可以收听音乐和照明。现在这种太阳能玻璃板每平方米可以发出150瓦的电力,全世界的玻璃窗户要是都换上这种玻璃板,你想想会发出多少电力?据格拉蔡说,用这种玻璃作窗户,安装起来也不费事,安一个窗户有两小时就足够了。当然,眼下这种发电玻璃还比较贵,但比起现在常用的硅太阳能电池要便宜。而且预计,这种玻璃只要今后大量生产,成本会不断下降,因为制造这种发电玻璃的原料包括二氧化锡、二氧化钛都是很便宜的。
不能

玻璃可以发电吗

4,发电玻璃到底怎样发电

所谓“发电玻璃”正确名称应该是“碲化镉薄膜太阳能电池”,简称CdTe电池,它是一种以p型CdTe和n型CdS的异质结为基础的薄膜太阳能电池。碲化镉薄膜太阳能电池组件分7层结构所组成:⒈玻璃衬底:主要对电池起支架、防止污染和入射太阳光的作用。⒉TCO导电氧化层,即TCO透明导电薄膜玻璃,主要起的是透光和导电的作用。⒊CdS窗口层:n型半导体,与p型CdTe组成p-n结。⒋CdTe吸收层:它是电池的主体吸光层,与n型的CdS窗口层形成的p-n结是整个电池最核心的部分。⒌背接触层和背电极:为了降低CdTe和金属电极的接触势垒,引出电流,使金属电极与CdTe形成欧姆接触。背板作用是密封、绝缘、防水。⒍接线盒:保护整个发电系统,起到电流中转站的作用。如组件短路接线盒自动断开短路电池串,防止烧坏整个系统,接线盒中最关键的是二极管的选用,根据组件内电池片的类型不同,对应的二极管也不相同。⒎铝合金保护层压件:起一定的密封、支撑作用。另外,还有硅胶密封,用来密封组件与铝合金边框、组件与接线盒交界处。拓展资料:“发电玻璃”是在普通玻璃上镀上一层碲化镉光电材料,让普通玻璃从绝缘体变成可导电的导体,进而变成可发电的建筑材料,减少了砖头和水泥的使用,是一种绿色的建筑材料。
1、利用生产玻璃的溶窑余热(排气余热)作动力,带动发电机发电,是玻璃生产厂的第二副业。2、这种“发电玻璃”,是在绝缘的普通玻璃上,均匀涂抹仅4微米厚的(相当于头发丝的百分之一)碲化镉光电薄膜,由此制成可导电、可发电的半导体材料!网页链接拓展资料:发电动力装置按能源的种类分为火电动力装置、水电动力装置、核电动力装置及其他能源发电动力装置。火电动力装置由电厂锅炉、汽轮机和发电机(惯称三大主机)及其辅助装置组成。水电动力装置由水轮发电机组、调速器、油压装置及其他辅助装置组成。核电动力装置由核反应堆、蒸气发生器、汽轮发电机组及其他附属设备组成。
现在没有发电玻璃,那些说发电玻璃的都是骗人的,目前没有这种技术,但是有太阳能发电。太阳能聚光发电技术通过使用一套特殊的反射镜系统,把太阳光会聚到小的太阳能电池上进行发电,聚光能力是普通硅光伏太阳能电池的650倍,其转化效率是普通硅光伏太阳能电池的两倍多。拓展:聚光太阳能发电的主要形式——线性聚光系统:线性聚光太阳能发电采用线聚焦技术,线性聚光器包括抛物面槽式系统和线性菲涅耳反射系统2种,利用很大的反射镜来捕获太阳的能量,并把太阳光反射和对焦集中到焦线上,在这条焦线上安装有线性管状集热器,集热器吸收聚焦后的太阳辐射能,把吸热管内的流体加热,然后产生过热蒸汽,驱动涡轮发电机产生电力。线性集中聚光器系统通常由按南北向平行排列的大量聚光器组成,这样保证最大限度地聚集太阳能。
普通玻璃涂抹cdte,cdte具有光电效应。
我想楼主说的太阳能玻璃是指双玻透光的太阳能电池。普通太阳能电池的封装形式:前板是高透的超白钢化玻璃,背板一般采用不透光的聚合物材料,中间夹太阳能电池。双玻透光的太阳能电池,就是用普通钢化玻璃代替聚合物材料背板对进行封装。另外对于晶硅组件,会把硅片排布得疏松一些,留出一定比例的面积透光(透光面积大小根据透光率定),对于非晶硅薄膜组件,就得采用透光的背电极,并且在薄膜上刻蚀若干条细线,保证透过率。太阳能发电玻璃发电的原理跟太阳能能组件发电原理是一样的:当太阳光照射到由p型和n型两种不同导电类型的同质半导体材料构成的p-n结上时,在一定的条件下,太阳能辐射被半导体材料吸收,在导带和价带中产生非平衡载流子即电子和空穴。由于p-n结势垒区存在着较强的内建静电场,因而能在光照下形成电流密度j,短路电流isc,开路电压uoc。若在内建电场的两侧面引出电极并接上负载,理论上讲由p-n结、连接电路和负载形成的回路,就有"光生电流"流过,太阳能电池组件就实现了对负载的功率p输出。 (此段引用百度百科词条:“太阳能发电”)。仅供参考。
现象:项目方喊出免收加盟费的口号,却打着卖设备的主意。一旦公司“圈钱”后便逃之夭夭。对策:新办法定义,特许经营是指通过签订合同,被特许人将有权使用特许人的商标、商号、经营模式等经营资源,按照合同约定在统一经营体系下从事经营活动,并向特许人支付特许经营费,不再包括产品、设备、技术、专利等。如果创业者在考察某个加盟项目时,发现同样的机器在市场上可以用更低的价格买来,且购买机器的费用占了加盟连锁金额的大头甚至是全部的话,就要提高警惕了。【简介】:光伏发电是利用半导体界面的光生伏特效应而将光能直接转变为电能的一种技术。主要由太阳电池板(组件)、控制器和逆变器三大部分组成,主要部件由电子元器件构成。太阳能电池经过串联后进行封装保护可形成大面积的太阳电池组件,再配合上功率控制器等部件就形成了光伏发电装置。

5,发电玻璃什么时候开始

正确的名称是:太阳能光伏玻璃早期历史早在1839年,法国科学家贝克雷尔(Becqurel)就发现,光照能使半导体材料的不同部位之间产生电位差。这种现象后来被称为“光生伏特效应”,简称“光伏效应”。1954年,美国科学家恰宾和皮尔松在美国贝尔实验室首次制成了实用的单晶硅太阳电池,诞生了将太阳光能转换为电能的实用光伏发电技术。20世纪70年代后,随着现代工业的发展,全球能源危机和大气污染问题日益突出,传统的燃料能源正在一天天减少,对环境造成的危害日益突出,同时全球约有20亿人得不到正常的能源供应。这个时候,全世界都把目光投向了可再生能源,希望可再生能源能够改变人类的能源结构,维持长远的可持续发展。太阳能以其独有的优势而成为人们重视的焦点。丰富的太阳辐射能是重要的能源,是取之不尽、用之不竭的、无污染、廉价、人类能够自由利用的能源。太阳能每秒钟到达地面的能量高达80万千瓦时,假如把地球表面0.1%的太阳能转为电能,转变率5%,每年发电量可达5.6×1012千瓦小时,相当于世界上能耗的40倍。正是由于太阳能的这些独特优势,20世纪80年代后,太阳能电池的种类不断增多、应用范围日益广阔、市场规模也逐步扩大。20世纪90年代后,光伏发电快速发展,到2006年,世界上已经建成了10多座兆瓦级光伏发电系统,6个兆瓦级的联网光伏电站。美国是最早制定光伏发电的发展规划的国家。1997年又提出“百万屋顶”计划。日本1992年启动了新阳光计划,到2003年日本光伏组件生产占世界的50%,世界前10大厂商有4家在日本。而德国新可再生能源法规定了光伏发电上网电价,大大推动了光伏市场和产业发展,使德国成为继日本之后世界光伏发电发展最快的国家。瑞士、法国、意大利、西班牙、芬兰等国,也纷纷制定光伏发展计划,并投巨资进行技术开发和加速工业化进程。世界光伏组件在1990年——2005年年平均增长率约15%。20世纪90年代后期,发展更加迅速,1999年光伏组件生产达到200兆瓦。商品化电池效率从10%~13%提高到13%~15%,生产规模从1~5兆瓦/年发展到5~25兆瓦/年,并正在向50兆瓦甚至100兆瓦扩大。光伏组件的生产成本降到3美元/瓦以下。太阳能光伏玻璃是与太阳能电池薄膜并无本质区别。是一种通过层压入太阳能电池,能够利用太阳辐射发电,并具有相关电流引出装置以及电缆的特种玻璃。它是由低铁玻璃、太阳能电池片、胶片、背面玻璃、特殊金属导线组成,将太阳能电池片通过胶片密封在一片低铁玻璃和一片背面玻璃的中间,是一种最新颖的建筑用高科技玻璃产品。采用低铁玻璃覆盖在太阳能电池上,可保证高的太阳光透过率,经过钢化处理的低铁玻璃还具有更强的抗风压和承受昼夜温差变化大的能力。
玻璃最初由火山喷出的酸性岩凝固而得。约公元前3700年前, 古埃及人已制出玻璃装饰品和简单玻璃器皿,当时只有有色玻璃,约公元前1000 年前,中国制造出无色玻璃。公元12世纪,出现了商品玻璃,并开始成为工业材料。18世纪,为适应研制望远镜的需要,制出光学玻璃。1873年,比利时首先制出平板玻璃。1906年,美国制出平板玻璃引上机。此后,随着玻璃生产的工业化和规模化,各种用途和各种性能的玻璃相继问世。现代,玻璃已成为日常生活、生产和科学技术领域的重要材料。3000多年前,一艘欧洲腓尼基人的商船,满载着晶体矿物“天然苏打”,航行在地中海沿岸的贝鲁斯河上。由于海水落潮,商船搁浅了。于是船员们纷纷登上沙滩。有的船员还抬来大锅,搬来木柴,并用几块“天然苏打”作为大锅的支架,在沙滩上做起饭来。船员们吃完饭,潮水开始上涨了。他们正准备收拾一下登船继续航行时,突然有人高喊:“大家快来看啊,锅下面的沙地上有一些晶莹明亮、闪闪发光的东西!”船员们把这些闪烁光芒的东西,带到船上仔细研究起来。他们发现,这些亮晶晶的东西上粘有一些石英砂和融化的天然苏打。原来,这些闪光的东西,是他们做饭时用来做锅的支架的天然苏打,在火焰的作用下,与沙滩上的石英砂发生化学反应而产生的晶体,这就是最早的玻璃。后来腓尼基人把石英砂和天然苏打和在一起,然后用一种特制的炉子熔化,制成玻璃球,使腓尼基人发了一笔大财。大约在4世纪,罗马人开始把玻璃应用在门窗上。到1291年,意大利的玻璃制造技术已经非常发达。“我国的玻璃制造技术决不能泄漏出去,把所有的制造玻璃的工匠都集中在一起生产玻璃!”就这样,意大利的玻璃工匠都被送到一个与世隔绝的孤岛上生产玻璃,他们在一生当中不准离开这座孤岛。1688年,一名叫纳夫的人发明了制作大块玻璃的工艺,从此,玻璃成了普通的物品。我们现在使用的玻璃是由石英砂、纯碱、长石及石灰石经高温制成的。熔体在冷却过程中黏度逐渐增大而得的不结晶的固体材料。性脆而透明。有石英玻璃、硅酸盐玻璃、钠钙玻璃、氟化物玻璃等。通常指硅酸盐玻璃,以石英砂、纯碱、长石及石灰石等为原料,经混和、高温熔融、匀化后,加工成形,再经退火而得。广泛用于建筑、日用、医疗、化学、电子、仪表、核工程等领域。

6,把透明玻璃变为光伏太阳能电池这技术是咋回事

密歇根州立大学的研究人员研发出了一种完全透明的太阳能集中器,它可以将任何窗口或玻璃(比如智能手机的屏幕)转化成光伏太阳能电池。与市面上现有的所谓的透明太阳能电池不同,这一个真的是完全透明的。密歇根州立大学的研究人员研发出了一种完全透明的太阳能集中器,它可以将任何窗口或玻璃(比如智能手机的屏幕)转化成光伏太阳能电池。与市面上现有的所谓的透明太阳能电池不同,这一个真的是完全透明的,从本文的配图中你也可以看出这一点。科学的讲,透明的太阳能电池板其实是一个相当矛盾的东西。太阳能电池,特别是光伏类的太阳能电池,都是通过吸收光子(阳光),然后再将其转换成电子(电力)。然而,如果太阳能电池的材料是透明的,那么按照常理所有的光都会直接通过该介质到达你的眼睛,也就是无法被该介质吸收。这也正是此前出现的各类所谓的透明太阳能电池其实是半透明,而非完全透明的原因。为了突破这个局限,密歇根州立大学的研究人员发明了一种稍微与传统方法不同的技术来收集阳光。他们没有试图创造一个透明的光伏电池,因为这几乎不可能。相反,他们制造了一个透明的发光的太阳能集中器(Transparent Luminescent Solar Concentrator, TLSC)。TLSC由能够吸收特定波长的紫外线和红外线的有机盐构成,然后这些有机盐会发出另一个波长的同样不可见的红外光。这些不可见的红外光被引导至塑料块的边缘,然后由内置在边缘位置的纤薄的普通光伏太阳能电池带将它转换成电能。如果仔细观察,你就会发现这些塑料块的边缘有一些黑色条带,这些黑色条带就是一些普通光伏太阳能电池。除了这些边缘的黑色条带,该活跃的有机物质(也就是那些太阳能电池板)全部是高度透明的。不过,该研究团队也指出,目前这种太阳能电池板的转化率比较低,只有1%左右。尽管如此,该研究团队表示只要做一些优化,将转化率提高到5%也是有可能的。目前,普通的不透明发光集中器,转化率最高可以达到7%左右。此外,使用这种发光集中器还有一个额外的好处,即如果把这些太阳能电池板装到窗户的话,可以让房间沐浴在色彩斑斓的光线之中。显然,单独一块电池板转化率并不高,但是如果大量的电池板集中在一起的话,比如每个窗户都装上这样的电池板,那整体转化率就会相当高。尽管这种技术并不能让你的手机或者平板电脑一直处于有电状态,但是如果将你的手机或者平板的屏幕换成这种透明太阳能电池板的话,或许能够让你的设备的续航时间增加几分钟或者几个小时。据该团队的研究人员介绍,他们相信可以在确保价格不会过高的情况下,将这种技术大规模的应用于工业和商业领域,同时也可以用于消费电子设备。目前,大规模采用太阳能发电的一个较大的障碍是太阳能电池板比较丑陋。因此,如果这项技术得以普及,使得我们能够生产出看起来无异于普通玻璃和塑料块的太阳能电池板的话,这确实是一件“喜大普奔”的大事。
一、钢化玻璃1. 加工原理钢化玻璃是平板玻璃的二次加工产品,钢化玻璃的加工可分为物理钢化法和化学钢化法。太阳能光伏组件对钢化玻璃的透光率要求很高,要大于91.6%,对大于1200nm的红外光有较高的反射率。厚度在3.2mm。1)物理钢化玻璃又称为淬火钢化玻璃(将金属工件加热到某一适当温度并保持一段时间,随即浸入淬冷介质中快速冷却)。这种玻璃处于内部受拉,外部受压的应力状态,一旦局部发生破损,便会发生应力释放,玻璃被破碎成无数小块,这些小的碎片没有尖锐棱角,不易伤人。 2)化学钢化玻璃是通过改变玻璃的表面的化学组成来提高玻璃的强度,一般是应用离子交换法进行钢化。其效果类似于物理钢化玻璃2. 钢化玻璃的主要优点:第一是强度较之普通玻璃提高数倍,抗弯强度是普通玻璃的3~5倍,抗冲击强度是普通玻璃5~10倍,提高强度的同时亦提高了安全性。第二是使用安全,其承载能力增大改善了易碎性质,即使钢化玻璃破坏也呈无锐角的小碎片,对人体的伤害极大地降低了. 钢化玻璃的耐急冷急热性质较之普通玻璃有2~3倍的提高,一般可承受150lc以上的温差变化,对防止热炸裂有明显的效果。钢化玻璃具有良好的热稳定性,能承受的温差是普通玻璃的3倍, 可承受200℃的温差变化。3. 钢化玻璃的缺点: 第一钢化后的玻璃不能再进行切割,和加工,只能在钢化前就对玻璃进行加工至需要形状,再进行钢化处理。 第二钢化玻璃强度虽然比普通玻璃强,但是钢化玻璃在温差变化大时有自爆(自己破裂)的可能性,而普通玻璃不存在自爆的可能性钢化玻璃在无直接机械外力作用下发生的自动性炸裂叫做钢化玻璃的自爆c.玻璃表面因加工过程或操作不当造成有划痕、炸口、深爆边等缺陷,易造成应力集中或导致钢化玻璃自爆。 ② 钢化玻璃中应力分布不均匀、偏移 玻璃在加热或冷却时沿玻璃厚度方向产生的温度梯度不均匀、不对称。使钢化制品有自爆的趋向,有的在激冷时就产生“风爆”。如果张应力区偏移到制品的某一边或者偏移到表面则钢化玻璃形成自爆。 ③ 钢化程度的影响,实验证明,当钢化程度提高到1级/㎝时自爆数达20—25%。由此可见应力越大钢化程度越高,自爆量也越大。、钢化玻璃自爆机理理论探讨 径向应力r≥a 切向应力r≥a 颗粒与玻璃之间界面的应力对于异质颗粒在玻璃基体中,降温过程温是负的,所以颗粒周边的径向应力是压力,切向应力是拉力。玻璃中间层球形单质硅颗粒的扫描电镜图像和边缘挤压形貌,颗粒周边的径向应力是压力,切向应力是拉力,所以切向应力是裂纹启始的根源。5. 钢化玻璃的作用增强组件的抗冲击能力,良好的透光率可以提高组件的效率,密封组件。6. 钢化玻璃的储存条件玻璃应避光、避潮,平整堆放,用防尘布覆盖玻璃。玻璃的最佳贮存条件:放在恒温、干燥的仓库内,其温度在25℃,相对湿度小于45%,玻璃要清洁无水汽、不得裸手接触玻璃与eva接触面。
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