,太陽能無人機(jī)擁有十分廣闊的應(yīng)用前景,太陽能無人機(jī)只是外軍在發(fā)展太陽能電池應(yīng)用方面的一個(gè)縮影
。
太陽能電池是利用半導(dǎo)體的光伏效應(yīng)
,直接將光能轉(zhuǎn)換成電能的裝置,因此又稱為“光伏電池”
。太陽能電池的大規(guī)模產(chǎn)業(yè)應(yīng)用
,即人們所說的太陽能產(chǎn)業(yè)。近年來
,伴隨太陽能電池技術(shù)的進(jìn)步和應(yīng)用
,太陽能產(chǎn)業(yè)得以迅速發(fā)展。據(jù)悉
,到2040年
,可再生能源在全球總能源結(jié)構(gòu)中占比將達(dá)到50%以上,作為可再生能源主力
,太陽能光伏發(fā)電在世界總電力供應(yīng)中的占比達(dá)20%
。到21世紀(jì)末,這兩項(xiàng)數(shù)據(jù)將分別增長到80%和60%
?梢姡夥l(fā)電將在未來能源領(lǐng)域占據(jù)重要戰(zhàn)略地位
,而太陽能電池則是名副其實(shí)的“能源明日之星”
。
技術(shù)突破推動(dòng)應(yīng)用
太陽能光伏發(fā)電因利用方便、對(duì)環(huán)境友好
、維護(hù)簡單
、壽命長等優(yōu)點(diǎn),被認(rèn)為是解決戰(zhàn)場和航天能源供給的重要途徑
,備受各國軍方重視
。不過長期以來
,各種太陽能電池的轉(zhuǎn)換效率不高成為制約其大規(guī)模推廣的主要原因。近年來
,太陽能電池在諸多技術(shù)領(lǐng)域取得突破
,大大推動(dòng)光伏發(fā)電的軍事應(yīng)用。
光電轉(zhuǎn)換效率實(shí)現(xiàn)重大突破
外軍利用太陽能電池的技術(shù)發(fā)展主要體現(xiàn)在提高其光電轉(zhuǎn)換效率上
,近年來
,各類太陽能電池效率實(shí)現(xiàn)重要突破。2017年
,日本研發(fā)出一款由薄層硅制成的太陽能電池
,轉(zhuǎn)換效率達(dá)26.3%,刷新太陽能電池轉(zhuǎn)換效率紀(jì)錄
,且成本更低
。2018年4月,德國科學(xué)家通過效仿蝴蝶翅膀的納米結(jié)構(gòu)
,發(fā)現(xiàn)能高效提升太陽能電池吸光率的新途徑
,使電池的吸光率最高可提升207%。
可穿戴便攜化電池備受青睞
近幾年
,為減少士兵執(zhí)行任務(wù)所需攜帶的電池?cái)?shù)量
,外軍大力研發(fā)可折疊、便攜式太陽能電池
,為士兵隨身攜帶的電子設(shè)備充電
。美軍研發(fā)出外形如細(xì)銅絲一般的太陽能電池,可隨意彎曲
,織入作戰(zhàn)服后可以收集并存儲(chǔ)太陽能
,士兵穿戴上這種衣物后,白天行走中可收集太陽能
,為攜帶的手機(jī)
、傳感器和其他設(shè)備充電,不再需要背負(fù)沉重的電池
,大大提高機(jī)動(dòng)能力
。日本研發(fā)出一種新型薄片狀有機(jī)太陽能電池,厚度只有3微米
,用電熨斗熨燙后粘貼到衣服上即可使用
,且在100℃高溫下仍能保持性能不變
,日本計(jì)劃將其作為未來“智能衣服”中內(nèi)嵌傳感器的電源
。