到2040年,日本希望安裝足夠的鈣鈦礦面板來產生20 gigavatts的電力,這相當於添加約20個核反應堆。
日本在很大程度上投資了一種新的超薄,靈活的太陽能電池板,她希望,這將有助於他實現可再生能源的目標,從而挑戰中國在這一領域的統治地位。
鈣鈦礦的卡盧斯面板是日本山區的理想選擇,缺乏用於傳統太陽能農場的平坦區域。面板的關鍵組成部分是碘,日本比智利以外的任何國家生產的要多。
動力遇到了一些障礙:Purecite面板包含有毒的鉛,到目前為止,比矽類似物產生的功率更少,並且具有更短的術語。
然而,到2050年網絡水平的目的以及違反中國太陽優勢的願望,鈣鈦礦細胞是“我們同時實現脫碳和工業競爭力的最佳卡片”。
他說:“我們必須不惜一切代價成功地在社會中實施。”
政府為在船上獲取行業提供了慷慨的激勵措施,其中包括1570億日元(10億美元)的Sekisui化學塑料製造商,用於生產足夠數量的Perovskite太陽能電池板,以在2027年創建100兆瓦特,到2027年,這足以吸引30,000個家庭。
到2040年,日本希望安裝足夠的鈣鈦礦面板來產生20 gigavatts的電力,這相當於添加約20個核反應堆。
這應該有助於日本的目標到2040年的可再生能源最多可佔用電力的50%。

Perosskite太陽能電池板上的圖表事實,這是一種超級坦克替代方案的新型柔性替代方案,它是主導矽面板的替代品,越來越難。
破壞矽天花板
該國努力爭取太陽能,包括鈣鈦礦和基於矽的太陽能,以覆蓋當時的電力需求的29%,2023年急劇增加9.8%。
東京大學下一代太陽能技術專家Hiroshi Segava說:“為了增加可再生能源的數量並實現碳中立性,我認為我們必須動員所有可用的技術。”
他說:“從原材料到生產再到安裝,可以在該國境內建造Perosskite太陽能電池板。從這個意義上講,它們可以為能源安全和經濟安全等事物做出重大貢獻。”
東京希望避免重複最後的繁榮和日本太陽能企業的半身像。
在2000年代初期,日本生產的矽膠太陽能電池板幾乎佔世界市場的一半。

日本希望由鈣鈦礦製成的超薄,柔性的太陽能電池板將有助於他實現可再生能源的目標。
現在,中國控制著全球太陽能供應鏈的80%以上,從關鍵原材料到模塊組裝。
有機矽太陽能電池板由薄板製成,這些板是在產生電的細胞中處理的。
它們必須受到鋼筋玻璃板和金屬框架的保護,這使得最終產品變得沉重而笨重。
鈣鈦礦的太陽元素是通過打印或繪製碘和鉛在表面(例如膜或薄板玻璃)中創建的。
最終產品只能用毫米厚,而通常的矽陽光元素的第十重量。
Perosskite面板肥料意味著它們可以安裝在日本70%的山區的不均勻和彎曲表面上,這是日本的主要特徵。
創建使用電源的地方
面板已經包含在幾個項目中,包括一座46層的東京大樓,該大樓將於2028年完成。

面板的關鍵組成部分是碘,日本生產的生產比智利以外的任何國家都要多。
東南城市福庫卡(Fukuoka)還表示,他想用eRoviscate面板覆蓋圓頂棒球場。
Panasonic電子的主要品牌是將鈣鈦礦整合到窗玻璃中。
“如果所有這些窗戶都集成在太陽元素中怎麼辦?” – 蘇德·Yukiyiro Kaneko,PV Panasonic Perosskite Development總監,表示篩選了該公司東京辦公室周圍的玻璃樓層建築物。

福島縣山坡上的傳統太陽能電池板。靈活的穿孔面板非常適合日本山區,缺乏平坦的區域。
Kanko補充說,這將允許在使用它的地方產生電力,並減輕國家網絡的負擔。
儘管有很多熱情,但鈣鈦礦的面板仍然遠離大規模生產。
它們的效果不如矽質同事,而服務壽命僅為十年,而普通單位的30年成績。
它們所包含的有毒鉛也意味著使用後需要仔細利用。

鈣鈦礦的太陽元素可以具有毫米厚度,也是普通矽的第十個重量。
但是,該技術正在迅速發展。一些原型幾乎可以像矽面板一樣有力地工作,它們的耐用性將很快到20年。
塞加瓦大學教授認為,到2040年在日本,可能有40個甲殼蟲的Gigavatts,而該技術也可以在其他地方加速可再生吸收。
Segava說:“我們不應該將其視為矽或鈣鈦礦。我們必須考慮如何最大化使用可再生能源的能力。”
“如果日本能夠表現出一個好的典範,我認為它可以帶到國外。”
©2025 AFP
引用:日本看到超薄,靈活的太陽能電池板的光明未來(2025年7月20日)。 2025年7月20日收到
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