Перейти к содержимому

Технология солнечных окон на квантовых точках

Принцип квантовых точек

1

Поглощение

Квантовые точки принимают УФ и часть видимого спектра солнечного света

2

Переизлучение

Свет переизлучается на другой длине волны с большим сдвигом

3

Волноводное удержание

Переизлучённый свет удерживается в стекле за счёт полного внутреннего отражения

4

Съём энергии

Ячейки на кромках преобразуют свет в электричество

Из чего сделано окно

Стекло наружное

Стекло наружное

Защита и оптические свойства

Толщина: 6-12 мм Tvis: 85-90%
Закалка/триплекс для прочности
QD-интерлейер

QD-интерлейер

Поглощение и переизлучение света

Тип: CuInS₂/ZnS Загрузка: 0.1-0.5%
Безкадмиевые квантовые точки
Стекло внутреннее

Стекло внутреннее

Волновод и структурная жёсткость

n: 1.52 Потери: <1%
Совместимость с PV-кромкой
Кромочные PV-ячейки

Кромочные PV-ячейки

Преобразование света в электричество

Тип: Si/Perovskite КПД: 15-22%
Интеграция и простота обслуживания
Солнечный свет
QD поглощение
Электричество

Ключевые преимущества

  • Безопасные безкадмиевые квантовые точки
  • Высокая прозрачность (85-90%)
  • Эффективное преобразование энергии
  • Прочная конструкция

Технические характеристики

  • Общая толщина: 12-24 мм
  • КПД преобразования: 15-22%
  • Срок службы: 25+ лет
  • Температурный диапазон: -40°C до +80°C

Архитектуры и настройки

Компромисс между светопропусканием и удельной генерацией

Прозрачные/слабо-тонированные

Приоритет эстетики с минимальным влиянием на внешний вид здания

Повышенный сбор

Больше загрузка QD для максимальной генерации при допустимом оттенке

Двухкамерные/двухслойные

Двойной захват спектра для повышения общей эффективности

Что говорят цифры

Показатели прототипов в отрасли находятся на уровне нескольких процентов КПД при сохранении прозрачности.

хх-хх%
Прозрачность
В зависимости от конфигурации
Х-х%
КПД прототипов
В академических/пилотных образцах
хх-хх
Вт/м²
Удельная мощность в пиковых условиях
х-х
kWh/м²/день
Средняя дневная генерация

Дисклеймер: Дополнительная информация по цирфрам

Квантовые точки

Нанокристаллы полупроводника для умных покрытий и света

Квантовые точки — это нанокристаллы полупроводника, которые обладают уникальными оптическими свойствами. Их размер определяет цвет излучаемого света, что позволяет точно контролировать спектр излучения.

Наши квантовые точки разработаны для промышленного применения и обладают высокой стабильностью, яркостью и безопасностью для окружающей среды.

Направления применения

Области применения наших технологий квантовых точек

Энергоэффективность

Умные дома

  • Умные окна для зданий с интегрированными солнечными элементами
  • Снижение энергопотребления зданий
  • Генерация электроэнергии прямо из оконных конструкций
Применения
Энергоэффективность

Сельское хозяйство

  • Тепличные покрытия с оптимизированным спектром для повышения урожайности
  • Повышение урожайности благодаря оптимизации светового спектра
  • Снижение энергозатрат на освещение теплиц и парников
  • Улучшение качества и скорости роста растений
Применения

Стабильность и испытания

Ускоренные климатические циклы, долговечность полимерного интерлейера, защита от кислорода и влаги

Климатические испытания

Ускоренные циклы UV/влажность/температура для проверки долговечности

Защита от деградации

Герметизация и защитные покрытия от кислорода и влаги

Долгосрочные тесты

Мониторинг производительности в течение 20+ лет эксплуатации

Чем отличается от других прозрачных PV

Сравнение технологий прозрачной фотовольтаики

Технология
Прозрачность
КПД (тип.)
Долговечность
Примечание
QD-LSC
высокая/настраиваемая
~3–4% (прототипы)
требуется защита
волновод/краевые PV
Прозрачные органические PV
средняя
выше/ниже по типу
чувств. к деградации
электродные ограничения
DSSC прозрачные
средняя
~10–12%
вопросы электролита
протечки/обслуживание
Стандартные PV
низкая (непрозр.)
18–23%
высокая
не остекление

Готовы узнать больше?

Свяжитесь с нами для получения подробной информации о технологии и возможностях сотрудничества