الجدول الزمني للخلايا الشمسية

في القرن التاسع عشر، لُوحظ أن ضوء الشمس عند سقوطه على مواد معينة يُولّد تيارًا كهربائيًا قابلًا للقياس - وهو ما يُعرف بالتأثير الكهروضوئي . وقد أرست هذه الاكتشافات الأساس للخلايا الشمسية، التي استُخدمت لاحقًا في العديد من التطبيقات، ولا سيما في المناطق التي لم تكن فيها الطاقة الكهربائية من الشبكة متاحة.

مع ظهور هذا الاختراع، أصبحت الخلايا الشمسية وسيلةً رئيسيةً لتوليد الطاقة للأقمار الصناعية. تدور الأقمار الصناعية حول الأرض، مما يجعل الخلايا الشمسية مصدراً هاماً لتوليد الطاقة من ضوء الشمس الساقط عليها. ولا تزال الخلايا الشمسية شائعة الاستخدام في الأقمار الصناعية حتى يومنا هذا.

القرن التاسع عشر

ابتكر إدموند بيكريل أول خلية ضوئية في العالم في سن التاسعة عشرة عام 1839.

1900–1929

نُشرت مقالة أينشتاين "حول وجهة نظر استدلالية تتعلق بإنتاج الضوء وتحويله" في مجلة "حوليات الفيزياء " عام 1905.

1930–1959

فانجارد 1 مع خلاياها الشمسية الست المرفقة
  • في عام ١٩٥٨، ابتكر تي. ماندلكورن، من مختبرات سلاح الإشارة الأمريكي، خلايا شمسية من السيليكون من نوع n-on-p، وهي أكثر مقاومة لأضرار الإشعاع وأكثر ملاءمة للاستخدام في الفضاء. وطورت شركة هوفمان للإلكترونيات خلايا شمسية بكفاءة ٩٪. وأُطلق القمر الصناعي فانغارد ١ ، أول قمر صناعي يعمل بالطاقة الشمسية، مزودًا بلوحة شمسية بقدرة ٠.١ واط ومساحة  ١٠٠  سم² .
  • 1959 - قامت شركة هوفمان للإلكترونيات بإنشاء خلية شمسية تجارية بكفاءة 10٪، وقدمت استخدام موصل شبكي، مما أدى إلى تقليل مقاومة الخلية.

1960–1979

أستاذ بجامعة ولاية نيو مكسيكو يعرض لوحة شمسية في نيو مكسيكو في أبريل 1974

1980–1999

  • 1980 - قام معهد تحويل الطاقة في جامعة ديلاوير بتطوير أول خلية شمسية رقيقة تتجاوز كفاءتها 10٪ باستخدام تقنية Cu 2 S/CdS.
  • 1981 - تأسس معهد فراونهوفر لأنظمة الطاقة الشمسية (ISE) على يد أدولف غوتزبيرغر في فرايبورغ، ألمانيا. [ 19 ]
  • 1981 - شركة إيزوفوتون هي أول شركة تنتج خلايا شمسية ثنائية الوجه بكميات كبيرة بناءً على تطويرات أنطونيو لوكي وآخرين في معهد الطاقة الشمسية في مدريد. [ 20 ]
  • 1982 - تم الإبلاغ عن أول خلية شمسية رقيقة من السيليكون غير المتبلور بنسبة تزيد عن 10%. [ 21 ]
  • 1983 - تجاوز إنتاج الطاقة الكهروضوئية في جميع أنحاء العالم 21.3 ميغاواط، وتجاوزت المبيعات 250 مليون دولار.
  • في عام ١٩٨٤، تم الانتهاء من تركيب سقف كهروضوئي متكامل (BI-PV) بمساحة ٣٠,٠٠٠ قدم مربع لمركز التبادل الثقافي بجامعة جورجتاون. وفي عام ٢٠٠٤، قامت إيلين م. سميث، الحاصلة على ماجستير في الهندسة المعمارية، برحلة على ظهور الخيل بمناسبة الذكرى العشرين للسلام والطاقة الكهروضوئية، انطلاقًا من السقف الشمسي وصولًا إلى موقع مركز التجارة العالمي في نيويورك، وذلك لتوعية الجمهور بمفهوم الهندسة المعمارية الشمسية المتكاملة مع الطاقة الكهروضوئية. وكان النظام لا يزال يُنتج ما معدله ميغاواط ساعة واحد يوميًا، كما كان يفعل منذ عام ١٩٨٤، في بيئة واشنطن العاصمة الحضرية المكتظة.
  • 1985 - تم ابتكار خلايا السيليكون ذات الكفاءة 20٪ بواسطة مركز هندسة الخلايا الكهروضوئية في جامعة نيو ساوث ويلز .
  • 1986 - تم تسجيل براءة اختراع "Solar-Voltaic Dome™" بواسطة المقدم ريتشارد تي. هيدريك من إرفاين، كاليفورنيا، كتكوين معماري فعال للخلايا الكهروضوئية المدمجة في المباني [BI-PV]؛ مصفوفة حقل هيسبيريا، كاليفورنيا.
  • 1988 - ابتكر مايكل غراتزل وبريان أوريغان الخلية الشمسية الحساسة للصبغة . تعمل هذه الخلايا الكهروضوئية بواسطة مركب صبغي عضوي داخل الخلية، وتكلفتها نصف تكلفة الخلايا الشمسية المصنوعة من السيليكون.
  • 1988-1991 استخدمت شركة AMOCO/Enron براءات اختراع Solarex لمقاضاة شركة ARCO Solar لإخراجها من أعمال a-Si (انظر Solarex Corp.(Enron/Amoco) v.Arco Solar, Inc.Ddel, 805 Fsupp 252 Fed Digest.).
  • 1989 - تم استخدام مُركِّزات الطاقة الشمسية العاكسة لأول مرة مع الخلايا الشمسية.
  • 1990 - قامت كاتدرائية ماغديبورغ بتركيب خلايا شمسية على السطح، مما يمثل أول تركيب من نوعه على كنيسة في ألمانيا الشرقية.
  • 1991 - تطوير خلايا كهروكيميائية ضوئية فعالة
شعار المختبر الوطني للطاقة المتجددة

2000–2019

منحنى النمو الأسي على مقياس شبه لوغاريتمي للطاقة الكهروضوئية المركبة عالميًا بالجيجاوات منذ عام 1992
إنتاج الخلايا الشمسية حسب المنطقة 2000-2010 [ 23 ]
الحصة السوقية لتقنيات الخلايا الكهروضوئية المختلفة 1999-2010
  • 2003 - قام جورج بوش  بتركيب نظام كهروضوئي بقدرة 9 كيلوواط ونظام حراري شمسي على أرض مبنى الصيانة في البيت الأبيض [ 24 ].
  • 2004 - اقترح حاكم ولاية كاليفورنيا أرنولد شوارزنيجر مبادرة الأسطح الشمسية لتركيب مليون سطح شمسي في كاليفورنيا بحلول عام 2017. [ 25 ]
  • 2004 - أصدرت حاكمة ولاية كانساس كاثلين سيبيليوس أمرًا تنفيذيًا بـ 1000  ميجاوات من الطاقة المتجددة في كانساس بحلول عام 2015 بموجب الأمر التنفيذي 04-05.
  • 2006 - تجاوز استخدام البولي سيليكون في الخلايا الكهروضوئية جميع استخدامات البولي سيليكون الأخرى لأول مرة.
  • 2006 - وافقت لجنة المرافق العامة في كاليفورنيا على مبادرة كاليفورنيا للطاقة الشمسية (CSI)، وهو برنامج شامل بقيمة 2.8 مليار دولار يقدم حوافز لتطوير الطاقة الشمسية على مدى 11 عامًا. [ 26 ]
  • 2006 - تحقيق رقم قياسي عالمي جديد في تكنولوجيا الخلايا الشمسية - خلية شمسية جديدة تتجاوز حاجز "كفاءة 40 بالمائة" لتحويل ضوء الشمس إلى كهرباء. [ 27 ]
  • 2007 - إنشاء محطة نيليس للطاقة الشمسية  ، وهي منشأة PPA بقدرة 15 ميجاوات.
  • 2007 - أعلن الفاتيكان أنه من أجل الحفاظ على موارد الأرض، سيقومون بتركيب ألواح شمسية على بعض المباني، في "مشروع طاقة شامل سيغطي تكاليفه في غضون بضع سنوات". [ 28 ]
  • 2007 - زعمت جامعة ديلاوير أنها حققت رقماً قياسياً عالمياً جديداً في تكنولوجيا الخلايا الشمسية دون تأكيد مستقل: كفاءة بنسبة 42.8%. [ 29 ]
  • في عام 2007، شحنت شركة نانوسولار أولى ألواح CIGS المطبوعة تجاريًا ، مدعيةً أنها ستُباع في نهاية المطاف بأقل من دولار واحد لكل واط . [ 30 ] ومع ذلك، لم تفصح الشركة علنًا عن المواصفات الفنية أو سعر البيع الحالي لهذه الألواح. [ 31 ]
  • 2008 - تحقيق رقم قياسي جديد في كفاءة الخلايا الشمسية. حقق علماء في المختبر الوطني للطاقة المتجددة التابع لوزارة الطاقة الأمريكية (NREL) رقماً قياسياً عالمياً في كفاءة الخلايا الشمسية، وذلك بفضل جهاز كهروضوئي يحول 40.8% من الضوء الساقط عليه إلى كهرباء. إلا أن هذا الإنجاز لم يتحقق إلا تحت تأثير طاقة مركزة تعادل 326 شمساً. وقد صُممت الخلية الشمسية المتحولة ثلاثية الوصلات ، وصُنعت، وقُيست بشكل مستقل في المختبر الوطني للطاقة المتجددة. [ 32 ]
  • 2010 - أصبحت مركبة إيكاروس الفضائية أول مركبة فضائية تنجح في إثبات تقنية الشراع الشمسي في الفضاء بين الكواكب. [ 33 ] [ 34 ]
  • 2010 - الرئيس الأمريكي باراك أوباما يأمر بتركيب ألواح شمسية إضافية وسخان مياه يعمل بالطاقة الشمسية في البيت الأبيض [ 35 ]
  • 2011 - أدت المصانع سريعة النمو في الصين إلى خفض تكاليف التصنيع إلى حوالي 1.25 دولار لكل واط لوحدات الخلايا الكهروضوئية المصنوعة من السيليكون. وتضاعفت عمليات التركيب في جميع أنحاء العالم. [ 36 ]
  • 2013 - بعد ثلاث سنوات، تم تركيب الألواح الشمسية التي طلبها الرئيس باراك أوباما على البيت الأبيض. [ 37 ]
القدرة المركبة للطاقة الشمسية الكهروضوئية في جميع أنحاء العالم بوحدة "واط للفرد" حسب الدولة. أرقام تقديرية لعام 2016.
  • 2016 - حقق مهندسو جامعة نيو ساوث ويلز رقماً قياسياً عالمياً جديداً في تحويل ضوء الشمس غير المركز إلى كهرباء، مع زيادة في الكفاءة تصل إلى 34.5%.سُجّل الرقم القياسي بواسطة المركز الأسترالي للخلايا الكهروضوئية المتقدمة (ACAP) التابع لجامعة نيو ساوث ويلز، باستخدام وحدة مصغرة رباعية الوصلات مساحتها 28 سم²، مُدمجة في موشور  ، تستخلص أقصى طاقة من ضوء الشمس. ويتم ذلك عن طريق تقسيم الأشعة الواردة إلى أربعة نطاقات، باستخدام مستقبل رباعي الوصلات لاستخلاص المزيد من الكهرباء من كل شعاع من أشعة الشمس. [ 38 ]
  • في عام 2016، أعلنت شركة فيرست سولار أنها حوّلت 22.1% من طاقة ضوء الشمس إلى كهرباء باستخدام خلايا تجريبية مصنوعة من تيلوريد الكادميوم، وهي تقنية تمثل اليوم حوالي 5% من سوق الطاقة الشمسية العالمي. [ 39 ]
  • في عام 2018، زعمت شركة Alta Devices ، وهي شركة أمريكية متخصصة في تصنيع الخلايا الكهروضوئية المصنوعة من زرنيخيد الغاليوم (GaAs) ، أنها حققت رقماً قياسياً في كفاءة تحويل الطاقة الشمسية بلغ 29.1%، وذلك وفقاً لشهادة مختبر Fraunhofer ISE CalLab الألماني . [ 40 ] [ 41 ]
  • 2018 - تم افتتاح أول مصنع مخصص لإعادة تدوير الألواح الشمسية في أوروبا و"ربما في العالم" في فرنسا. [ 42 ]
الجدول الزمني المُبلغ عنه لكفاءة تحويل الطاقة في الخلايا الشمسية منذ عام 1976 ( المختبر الوطني للطاقة المتجددة )

عقد 2020

2020

  • وقد زادت كفاءة الخلايا الشمسية المصنوعة من البيروفسكايت من 3.8% في عام 2009 [ 47 ] إلى 25.2% في عام 2020 في الهياكل أحادية الوصلة، [ 48 ] وفي الخلايا الترادفية القائمة على السيليكون، إلى 29.1%، [ 48 ] متجاوزة الحد الأقصى للكفاءة التي تم تحقيقها في الخلايا الشمسية المصنوعة من السيليكون أحادية الوصلة.
  • ١٣ يوليو - نُشر أول تقييم عالمي للأساليب الواعدة لإعادة تدوير وحدات الطاقة الشمسية الكهروضوئية. يوصي العلماء بـ"إجراء البحوث والتطوير لخفض تكاليف إعادة التدوير والآثار البيئية مقارنةً بالتخلص منها، مع تحقيق أقصى قدر من استعادة المواد"، بالإضافة إلى تسهيل استخدام التحليلات التقنية والاقتصادية. [ ٥١ ] [ ٥٢ ]

2021

  • ١٢ أبريل - قام العلماء بتطوير نموذج أولي وقواعد تصميم لخلايا شمسية سيليكونية ذات تلامس من كلا الجانبين، بكفاءة تحويل تبلغ ٢٦٪ فأكثر، وهي أعلى كفاءة على مستوى الأرض لهذا النوع من الخلايا الشمسية. [ ٥٥ ] [ ٥٦ ]
  • 21 مايو - تم إطلاق أول خط إنتاج تجاري صناعي لألواح الطاقة الشمسية المصنوعة من البيروفسكايت، باستخدام تقنية الطباعة النفاثة للحبر، في بولندا. [ 59 ]
  • 16 ديسمبر - افتتحت شركة ML System من مدينة جاسيونكا البولندية أول خط إنتاج للزجاج الكمومي. بدأ المصنع بإنتاج نوافذ مزودة بطبقة شفافة من النقاط الكمومية قادرة على توليد الكهرباء وتبريد المباني في آن واحد. [ 62 ]

2022

  • ١٣ يوليو - أفاد باحثون بتطوير خلايا شمسية شبه شفافة بحجم النوافذ، [ ٦٤ ] بعد أن حقق أعضاء الفريق كفاءة قياسية مع شفافية عالية في عام ٢٠٢٠. [ ٦٥ ] [ ٦٦ ] وفي ٤ يوليو، أفاد باحثون بتصنيع خلايا شمسية بمتوسط ​​شفافية مرئية قياسي بلغ ٧٩٪، ما يجعلها شبه غير مرئية. [ ٦٧ ] [ ٦٨ ]

2024

  • 12 مارس - عرض العلماء أول خلية شمسية ترادفية متكاملة أحادية باستخدام السيلينيوم كطبقة ماصة للضوء في الخلية العلوية، والسيليكون كطبقة ماصة للضوء في الخلية السفلية. [ 72 ]

2025

انظر أيضاً

مراجع

  1. "إعادة تصميم مقياس الإشعاع الكهروكيميائي لإدموند بيكريل" (ملف PDF) . مؤرشف من الأصل (ملف PDF) بتاريخ 7 مايو 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 مايو 2020 .
  2. ^ بيكريل، ألكسندر إدموند (1839). "ابحث عن تأثيرات الإشعاع الكيميائي للضوء الشمسي، على أفضل وجه من التيارات الكهربائية" . Comptes rendus hebdomadaires des Séances de l'Académie des Sciences . 9 : 145 – 149 . تم الاسترجاع في 7 مايو 2020 .
  3. سميث، ويلوبي (20 فبراير 1873). "تأثير الضوء على السيلينيوم أثناء مرور تيار كهربائي" . مجلة نيتشر . 7 (173): 303. Bibcode : 1873Natur...7R.303 . doi : 10.1038/007303e0 .
  4. ماكسويل، جيمس كليرك (أبريل 1874). الرسائل والأوراق العلمية لجيمس كليرك ماكسويل: المجلد 3، 1874-1879 . كامبريدج، المملكة المتحدة: بي إم هارمان. ص 67. ISBN  978-0-521-25627-8أُرشف من الأصل بتاريخ 27 أكتوبر 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 7 مايو 2020 .{{cite book}}عدم توافق رقم ISBN / التاريخ ( مساعدة )
  5. "أحلام الطاقة الشمسية الكهروضوئية 1875-1905: المحاولات الأولى لتسويق الطاقة الشمسية الكهروضوئية" . 31 ديسمبر 2014. مؤرشف من الأصل في 25 مايو 2017. تم الاطلاع عليه في 8 أبريل 2017 .
  6. تاريخ الإصدار: 7 مايو 1935.أُرشف بتاريخ 27 أكتوبر 2021 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine) .
  7. ديفيد سي. بروك (ربيع 2006). "لم تعد عديمة الفائدة: غوردون ك. تيل، الجرمانيوم، وترانزستورات أحادية البلورة" . مجلة التراث الكيميائي . 24 (1). مؤسسة التراث الكيميائي. مؤرشف من الأصل في 15 يونيو 2010. تم الاسترجاع في 21 يناير 2008 .
  8. «25 أبريل 1954: مختبرات بيل تُظهر أول خلية شمسية سيليكونية عملية» . أخبار الجمعية الفيزيائية الأمريكية . 18 (4). الجمعية الفيزيائية الأمريكية. أبريل 2009. مؤرشف من الأصل في 28 يناير 2018. تم الاطلاع عليه في 15 مايو 2014 .
  9. دي إم تشابين؛ سي إس فولر وجي إل بيرسون (مايو 1954). "خلية ضوئية جديدة من السيليكون ذات وصلة pn لتحويل الإشعاع الشمسي إلى طاقة كهربائية". مجلة الفيزياء التطبيقية . 25 (5): 676-677 . Bibcode : 1954JAP....25..676C . doi : 10.1063/1.1721711 .
  10. بلاك، لاكلان إي. (2016). منظورات جديدة حول تخميل السطح: فهم واجهة السيليكون-أكسيد الألومنيوم (ملف PDF) . سبرينغر. ص 13. ISBN  978-3-319-32521-7تمت أرشفة الملف (PDF) من النسخة الأصلية بتاريخ 4 مارس 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 أكتوبر 2019 .
  11. لويك، بو (2007). تاريخ هندسة أشباه الموصلات . سبرينغر ساينس آند بيزنس ميديا . الصفحات 120 و321-323. ISBN  978-3-540-34258-8.
  12. بلاك، لاكلان إي. (2016). منظورات جديدة حول تخميل السطح: فهم واجهة السيليكون-أكسيد الألومنيوم (ملف PDF) . سبرينغر. ISBN 978-3-319-32521-7تمت أرشفة الملف (PDF) من النسخة الأصلية بتاريخ 4 مارس 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 أكتوبر 2019 .
  13. "الساعات الشمسية" . 22 فبراير 2011. مؤرشف من الأصل في 1 أبريل 2017. تم الاطلاع عليه في 8 أبريل 2017 .
  14. ^ ألفيروف، ز. I., VM Andreev, MB Kagan, II Protasov, and VG Trofim, 1970, محولات الطاقة الشمسية على أساس pn AlxGa12xAs-GaAs متغاير الوصلات، Fiz. تك. بولوبروفودن. 4، 2378 (سوف. فيز. النصف الثاني. 4، 2047 (1971))]
  15. تقنية النانو في تطبيقات الطاقة، مؤرشفة بتاريخ 25 فبراير 2009 في أرشيف الإنترنت (Wayback Machine) ، ملف PDF، صفحة 24
  16. محاضرة نوبل مؤرشفة بتاريخ 26-09-2007 على موقع Wayback Machine بواسطة زهوريس ألفيروف ، ملف PDF، صفحة 6
  17. "مركز فلوريدا للطاقة الشمسية" . مؤرشف من الأصل في 20 نوفمبر 2008. تم الاطلاع عليه في 8 أبريل 2017 .
  18. "الجدول الزمني للحاسبة" . مؤرشف من الأصل في 17 يوليو 2011. تم الاطلاع عليه في 8 أبريل 2017 .
  19. ^ "جيشيتشت - فراونهوفر ISE" .
  20. ^ إيجورين، خافيير. مارتينيز مورينو، فرانسيسكو؛ ميروديو، بابلو؛ لورنزو، إدواردو (2022). "أول وحدات كهروضوئية ثنائية الجانب أوائل عام 1983" . الطاقة الشمسية . 243 : 327– 335. بيب كود : 2022SoEn..243..327E . دوى : 10.1016/j.solener.2022.08.002 . ISSN 0038-092X . S2CID 251552073 .  
  21. كاتالانو، أ.؛ داييلو، ر. ف.؛ دريسنر، ج.؛ فوغنان، ب.؛ فايرستر، أ.؛ كين، ج.؛ شاد، هـ.؛ سميث، ز. إ.؛ شوارتز، ج.؛ تريانو، أ. (1982). "تحقيق كفاءة تحويل بنسبة 10% في الخلايا الشمسية المصنوعة من السيليكون غير المتبلور". وقائع المؤتمر السادس عشر لمتخصصي الخلايا الكهروضوئية التابع لمعهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات، سان دييغو، كاليفورنيا : 1421.
  22. التحول إلى الطاقة الشمسية، بوب جونستون، 2011، دار بروميثيوس للنشر
  23. أخبار الطاقة الشمسية الكهروضوئية، نوفمبر 2012. مؤرشفة بتاريخ 24 سبتمبر 2015 في أرشيف الإنترنت . جرينتك ميديا. تم الاطلاع عليها بتاريخ 3 يونيو 2012.
  24. «البيت الأبيض يُركّب نظامًا للطاقة الشمسية - 22/1/2003 - ENN.com» . 29 فبراير 2004. مؤرشف من الأصل في 29 فبراير 2004. تم الاطلاع عليه بتاريخ 8 أبريل 2017 .
  25. سيمون بولفر، باري جي. رابي، بيتر جيه. ستويت، تغير المناخ في السياسة الأمريكية الشمالية: المؤسسات، وصنع السياسات، والحوكمة متعددة المستويات ، مطبعة معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، 2009، رقم ISBN 0262012995ص 67
  26. "مبادرة كاليفورنيا للطاقة الشمسية" . مؤرشف من الأصل بتاريخ 7 سبتمبر 2008. تم الاطلاع عليه بتاريخ 12 يوليو 2007 .
  27. «تحقيق رقم قياسي عالمي جديد في تكنولوجيا الخلايا الشمسية» (بيان صحفي). وزارة الطاقة الأمريكية . 5 ديسمبر 2006. مؤرشف من الأصل بتاريخ 30 أكتوبر 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 نوفمبر 2020 .
  28. كراوس، ليا (31 مايو 2007). "عالم الطاقة الشمسية: الفاتيكان يركب ألواحًا شمسية" . يونايتد برس إنترناشونال . مؤرشف من الأصل في 13 أبريل 2008. تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 يناير 2008 .
  29. "من 40.7 إلى 42.8 % كفاءة الخلايا الشمسية" . 30 يوليو 2007. مؤرشف من الأصل في 18 أكتوبر 2007. تم الاطلاع عليه في 16 يناير 2008 . 
  30. "شركة نانوسولار تُطلق أولى ألواحها الشمسية" . مدونة نانوسولار. مؤرشف من الأصل بتاريخ 16 يناير 2008. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 يناير 2008 .
  31. "منتجات نانوسولار" . Nanosolar.com. مؤرشف من الأصل بتاريخ 5 مايو 2009. تم الاطلاع عليه بتاريخ 22 يناير 2008 .
  32. العلاقات العامة للمختبر الوطني للطاقة المتجددة (13 أغسطس/آب 2008). "خلية شمسية من المختبر الوطني للطاقة المتجددة تسجل رقماً قياسياً عالمياً في الكفاءة بنسبة 40.8%" . المختبر الوطني للطاقة المتجددة. مؤرشف من الأصل بتاريخ 17 سبتمبر/أيلول 2008. تم الاطلاع عليه بتاريخ 29 سبتمبر/أيلول 2008 .
  33. ستيفن كلارك (20 مايو 2010). "تقرير إطلاق H-2A - مركز حالة المهمة" . سبيس فلايت ناو . مؤرشف من الأصل في 20 مايو 2010. تم الاطلاع عليه في 21 مايو 2010 .
  34. "يوم إطلاق مركبة الإطلاق H-IIA رقم 17 (H-IIA F17)" . جاكسا. 3 مارس 2010. مؤرشف من الأصل في 3 يونيو 2013. تم الاطلاع عليه في 7 مايو 2010 .
  35. جولييت إيلبيرين (6 أكتوبر/تشرين الأول 2010). "البيت الأبيض يتحول إلى الطاقة الشمسية" . صحيفة واشنطن بوست . مؤرشف من الأصل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2012. تم الاطلاع عليه في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2010 .
  36. مايك كوشمريل وسيث ماسيا (نوفمبر-ديسمبر 2010). "سوليندرا والانهيار: حالات الإفلاس الأخيرة في قطاع الطاقة الشمسية في سياقها" . سولار توداي . مؤرشف من الأصل في 20 نوفمبر 2011. تم الاطلاع عليه في 29 نوفمبر 2011 .
  37. «تركيب ألواح الطاقة الشمسية في البيت الأبيض هذا الأسبوع» . صحيفة واشنطن بوست . مؤرشف من الأصل بتاريخ 1 يوليو 2015. تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 سبتمبر 2017 .
  38. «وكالة الطاقة المتجددة الأسترالية تدعم رقماً قياسياً عالمياً جديداً في مجال الطاقة الشمسية» . الحكومة الأسترالية - وكالة الطاقة المتجددة الأسترالية . ١٨ مايو ٢٠١٦. مؤرشف من الأصل في ٢٢ يونيو ٢٠١٦. تم الاطلاع عليه في ١٤ يونيو ٢٠١٦ .
  39. مارتن، ريتشارد. "لماذا قد لا يكون مستقبل الطاقة الشمسية قائمًا على السيليكون" . مؤرشف من الأصل في 27 فبراير 2017. تم الاطلاع عليه في 8 أبريل 2017 .
  40. «كينينغ تي. ألتا ديفايسز تسجل رقماً قياسياً في كفاءة الخلايا الشمسية المصنوعة من زرنيخيد الغاليوم بنسبة 29.1%، وتنضم إلى اختبارات محطة الفضاء التابعة لناسا. بي في-تك. 13 ديسمبر 2018، الساعة 5:13 صباحاً بتوقيت غرينتش» . 13 ديسمبر 2018. مؤرشف من الأصل في 13 ديسمبر 2018. تم الاطلاع عليه في 12 يناير 2019 .
  41. "شركة ألتا تسجل رقماً قياسياً في مجال الطاقة الشمسية المرنة باستخدام خلية GaAs بنسبة 29.1%" . optics.org . مؤرشف من الأصل بتاريخ 2021-03-06 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 2021-10-27 .
  42. كليرك، جيرت دي (25 يونيو 2018). "افتتاح أول مصنع لإعادة تدوير الألواح الشمسية في أوروبا بفرنسا" . رويترز . مؤرشف من الأصل في 26 يونيو 2021. تم الاطلاع عليه في 26 يونيو 2021 .
  43. جيز، جيه إف؛ شتاينر، إم إيه؛ جاين، إن؛ شولت، كيه إل؛ فرانس، آر إم؛ ماكماهون، دبليو إي؛ بيرل، إي إي؛ فريدمان، دي جيه (مارس 2018). "بناء خلية شمسية مركزة متحولة معكوسة بستة وصلات" . مجلة IEEE للخلايا الكهروضوئية . 8 (2): 626-632 . doi : 10.1109/JPHOTOV.2017.2778567 . ISSN 2156-3403 . OSTI 1417798 .  
  44. "قد تُشكّل تقنية الطاقة الشمسية الجديدة دفعةً قويةً للطاقة المتجددة" . 26 ديسمبر 2018. مؤرشف من الأصل بتاريخ 27 ديسمبر 2018. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 نوفمبر 2020 .
  45. "خلايا شمسية جديدة تستخلص طاقة أكبر من ضوء الشمس" . مجلة الإيكونوميست . مؤرشف من الأصل بتاريخ 30 نوفمبر 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 نوفمبر 2020 .
  46. جيز، جون ف.؛ فرانس، رايان م.؛ شولت، كيفن ل.؛ شتاينر، مايلز أ.؛ نورمان، أندرو ج.؛ جوثري، هارفي ل.؛ يونغ، ماثيو ر.؛ سونغ، تاو؛ موريارتي، توماس (أبريل 2020). "خلايا شمسية من النوع III-V بستة وصلات بكفاءة تحويل 47.1% تحت تركيز إشعاع شمسي يعادل 143 شمسًا" . مجلة نيتشر للطاقة . 5 (4): 326-335 . رمز Bibcode : 2020NatEn...5..326G . doi : 10.1038/s41560-020-0598-5 . ISSN 2058-7546 . OSTI 1659948. S2CID 216289881. مؤرشف من الأصل في 7 أغسطس 2020 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 16 سبتمبر 2020 .   
  47. ^ كوجيما، أكيهيرو؛ تيشيما، كينجيرو؛ شيراي، ياسو؛ مياساكا ، تسوتومو (6 مايو 2009). “بيروفسكايت الهاليد العضوي كمحسسات للضوء المرئي للخلايا الكهروضوئية”. مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية . 131 (17): 6050–6051 . بيب كود : 2009JAChS.131.6050K . دوى : 10.1021/ja809598r . بميد 19366264 . 
  48. 1 2 "مخطط كفاءة المختبر الوطني للطاقة المتجددة" (ملف PDF) . مؤرشف (ملف PDF) من الأصل بتاريخ 28-11-2020 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 30-11-2020 .
  49. "تحويل الضوء إلى كهرباء: خلايا شمسية متعددة المواد جديدة تضع معيارًا جديدًا للكفاءة" . phys.org . مؤرشف من الأصل بتاريخ 28 مارس 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 5 أبريل 2020 .
  50. شو، جيكسيان؛ بويد، كاليب سي؛ يو، تشنغشان جيه؛ بالمستروم، أكسل إف؛ ويتر، دانيال جيه؛ لارسون، برايون دبليو؛ فرانس، رايان إم؛ فيرنر، جيريمي؛ هارفي، ستيفن بي؛ وولف، إيلي جيه؛ ويغاند، ويليام؛ مانزور، سلمان؛ هيست، مايكل إف إيه إم فان؛ بيري، جوزيف جيه؛ لوثر، جوزيف إم؛ هولمان، زاكاري سي؛ ماكجيهي، مايكل دي. (6 مارس 2020). "بيروفسكايت ثلاثي الهاليد ذو فجوة نطاق واسعة مع فصل طوري مكبوت لأنظمة ترادفية فعالة". مجلة ساينس . 367 (6482): 1097-1104 . Bibcode : 2020Sci...367.1097X . doi : 10.1126/science.aaz5074 . اوستي 1603222 . بميد 32139537 . S2CID 212561010 .   
  51. "تشير الأبحاث إلى استراتيجيات لإعادة تدوير الألواح الشمسية" . techxplore.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 26-06-2021 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 26-06-2021 .
  52. هيث، غارفين أ.؛ سيلفرمان، تيموثي ج.؛ كيمبي، مايكل؛ ديسيلجي، مايكل؛ رافيكومار، دواراكانات؛ ريمو، تيموثي؛ كوي، هاو؛ سينها، باريكيت؛ ليبي، كارا؛ شو، ستيفاني؛ كوموتو، كييتشي؛ وامباخ، كارستن؛ بتلر، إيفلين؛ بارنز، تيريزا؛ ويد، أندرياس (يوليو 2020). "أولويات البحث والتطوير لإعادة تدوير وحدات الخلايا الكهروضوئية المصنوعة من السيليكون لدعم الاقتصاد الدائري" . مجلة نيتشر للطاقة . 5 (7): 502-510 . Bibcode : 2020NatEn...5..502H . doi : 10.1038/s41560-020-0645-2 . ISSN 2058-7546 . S2CID 220505135 . أُرشف من المصدر الأصلي بتاريخ 21 أغسطس 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 26 يونيو 2021 .  
  53. «التركيب البلوري الذي اكتُشف قبل نحو 200 عام قد يحمل مفتاح ثورة الخلايا الشمسية» . phys.org . مؤرشف من الأصل بتاريخ 4 يوليو 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 4 يوليو 2020 .
  54. لين، ين-هونغ؛ ساكاي، نوبويا؛ دا، بيمي؛ وو، جياينغ؛ سانسوم، هاري سي؛ رمضان، ألكسندرا جيه؛ ماهيش، سوهاس؛ ليو، جونليانغ؛ أوليفر، روبرت دي جيه؛ ليم، جونغتشول؛ أسبيتارتي، لي؛ شارما، كشاما؛ مادهو، بي كيه؛ موراليس-فيلتشيس، آنا بي؛ ناياك، بابيترا كيه؛ باي، ساي؛ غاو، فينغ؛ غروفينور، كريس آر إم؛ جونستون، مايكل بي؛ لابرام، جون جي؛ دورانت، جيمس آر؛ بول، جيمس إم؛ وينغر، برنارد؛ ستانوفسكي، بيرند؛ سنايث، هنري جيه. (2 يوليو 2020). "ملح البيبيريدينيوم يُثبّت خلايا شمسية فعّالة من البيروفسكايت المعدني الهاليد" (ملف PDF) . مجلة ساينس . 369 (6499): 96– 102. Bibcode : 2020Sci...369...96L . doi : 10.1126/science.aba1628 . hdl : 10044/1/82840 . PMID: 32631893. S2CID : 220304363. مؤرشف ( PDF) من الأصل بتاريخ 13 سبتمبر 2020. تم الاطلاع عليه بتاريخ 30 نوفمبر 2020 .  
  55. "خلية شمسية ذات تلامس من كلا الجانبين تسجل رقماً قياسياً عالمياً جديداً بكفاءة 26%" . techxplore.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 10 مايو 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 مايو 2021 .
  56. ريختر، أرمين؛ مولر، رالف؛ بينيك، يان؛ فيلدمان، فرانك؛ شتاينهاوزر، بيرند؛ رايشل، كريستيان؛ فيل، أندرياس؛ بيفور، مارتن؛ هيرمل، مارتن؛ غلونز، ستيفان دبليو. (أبريل 2021). "قواعد تصميم خلايا شمسية سيليكونية عالية الكفاءة ذات اتصال ثنائي الجانب مع نقل متوازن لحاملات الشحنة وفقدان إعادة التركيب" . مجلة نيتشر للطاقة . 6 ( 4): 429-438 . Bibcode : 2021NatEn...6..429R . doi : 10.1038/s41560-021-00805-w . ISSN 2058-7546 . S2CID 234847037. مؤرشف من الأصل في 27 أكتوبر 2021 . تم الاطلاع عليه بتاريخ 10 مايو 2021 .  
  57. ""مادة لاصقة جزيئية تُقوّي نقطة الضعف في الخلايا الشمسية المصنوعة من البيروفسكايت" . نيو أطلس . ١٠ مايو ٢٠٢١. مؤرشف من الأصل بتاريخ ١٣ يونيو ٢٠٢١. تم الاطلاع عليه بتاريخ ١٣ يونيو ٢٠٢١ .
  58. داي، تشنغ هونغ؛ يادافالي، سرينيفاس ك.؛ تشين، مين؛ عباس بورتاميجاني، علي؛ تشي، يو؛ بادتور، نيتين ب. (2021-05-07). "تعزيز موثوقية الخلايا الشمسية البيروفسكيتية من خلال تقوية السطح البيني باستخدام طبقات أحادية التجميع الذاتي" . مجلة ساينس . 372 (6542): 618-622 . Bibcode : 2021Sci...372..618D . doi : 10.1126/science.abf5602 . ISSN 0036-8075 . PMID 33958474. S2CID 233872843. مؤرشف من الأصل في 2021-06-13 . تم الاطلاع عليه في 13 يونيو 2021 .   
  59. «شركة بولندية تفتتح محطة طاقة شمسية متطورة» . techxplore.com . مؤرشف من الأصل بتاريخ 24 يونيو 2021. تم الاطلاع عليه بتاريخ 23 يونيو 2021 .
  60. "موسوعة ويكيبيديا لأبحاث الخلايا الشمسية البيروفسكيتية" . جمعية هيلمهولتز لمراكز الأبحاث الألمانية . تم الاطلاع عليه بتاريخ 19 يناير 2022 .
  61. تي. جيسبر جاكوبسون؛ آدم هولتفيست؛ ألبرتو غارسيا فرنانديز؛ وآخرون . (13 ديسمبر 2021). "قاعدة بيانات مفتوحة الوصول وأداة تحليل للخلايا الشمسية البيروفسكيتية تعتمد على مبادئ بيانات FAIR". مجلة Nature Energy . 7 : 107-115 . doi : 10.1038/s41560-021-00941-3 . hdl : 10356/163386 . ISSN 2058-7546 . S2CID 245175279 .   
  62. "الزجاج الشمسي: - شركة ML System تفتتح خط إنتاج Quantum Glass - pv Europe" . 13 ديسمبر 2021.
  63. ^ "Fraunhofer ISE entwickelt effizienteste Solarzelle der Welt mit 47,6 Prozent Wirkungsgrad - Fraunhofer ISE" .
  64. هوانغ، شينجينغ؛ فان، ديجيو؛ لي، يونغشي؛ فورست، ستيفن ر. (20 يوليو 2022). "نمط تقشير متعدد المستويات لنموذج أولي لوحدة كهروضوئية عضوية شبه شفافة" . مجلة جول . 6 (7): 1581-1589 . رمز Bibcode : 2022Joule...6.1581H . doi : 10.1016/j.joule.2022.06.015 . ISSN 2542-4785 . S2CID 250541919 .  
  65. "الألواح الشمسية الشفافة للنوافذ تحقق كفاءة قياسية بنسبة 8%" . أخبار جامعة ميشيغان . 17 أغسطس 2020. تاريخ الاطلاع: 23 أغسطس 2022 .
  66. لي، يونغشي؛ غو، شيا؛ بنغ، تشنغشينغ؛ كو، بونينغ؛ يان، هونغ بينغ؛ آدي، هارالد؛ تشانغ، ماوجي؛ فورست، ستيفن ر. (سبتمبر 2020). "الخلايا الكهروضوئية العضوية شبه الشفافة ذات اللون المحايد لتطبيقات نوافذ الطاقة" . وقائع الأكاديمية الوطنية للعلوم . 117 (35): 21147-21154 . Bibcode : 2020PNAS..11721147L . doi : 10.1073/pnas.2007799117 . ISSN 0027-8424 . PMC 7474591. PMID 32817532 .   
  67. "باحثون يصنعون خلية شمسية عالية الشفافية باستخدام طبقة ذرية ثنائية الأبعاد" . جامعة توهوكو . تاريخ الاطلاع: 23 أغسطس 2022 .
  68. هي، شينغ؛ إيواموتو، يوتا؛ كانيكو، توشيرو؛ كاتو، توشياكي (4 يوليو 2022). "تصنيع خلية شمسية شبه غير مرئية بطبقة أحادية من WS2" . التقارير العلمية . 12 (1): 11315. Bibcode : 2022NatSR..1211315H . doi : 10.1038/s41598-022-15352- x . ISSN 2045-2322 . PMC 9253307. PMID 35787666 .   
  69. ويلز، سارة. "خلايا شمسية رقيقة كالشعرة قادرة على تحويل أي سطح إلى مصدر طاقة" . موقع Inverse . تاريخ الاسترجاع: 18 يناير 2023 .
  70. سارافانابافانانثام، مايوران؛ مواورا، جيريميا؛ بولوفيتش، فلاديمير (يناير 2023). "وحدات كهروضوئية عضوية مطبوعة على ركائز رقيقة للغاية قابلة للنقل كمصادر طاقة إضافية" . طرق صغيرة . 7 (1) 2200940. doi : 10.1002/smtd.202200940 . hdl : 1721.1/148043 . ISSN 2366-9608 . PMID 36482828. S2CID 254524625 .   
  71. "خلية شمسية ترادفية تحقق كفاءة بنسبة 32.5%" . ساينس ديلي . 19 ديسمبر 2022. تم الاطلاع عليه بتاريخ 21 ديسمبر 2022 .
  72. نيلسن، راسموس؛ كروفيتو، أندريا؛ أسار، علي رضا؛ هانسن، أولي؛ تشوركندورف، إيب؛ فيسبورغ، بيتر سي كيه (12 مارس 2024). "خلايا شمسية ترادفية متجانسة من السيلينيوم/السيليكون". PRX Energy . 3 (1) 013013. arXiv : 2307.05996 . Bibcode : 2024PRXE....3a3013N . doi : 10.1103/PRXEnergy.3.013013 .
  73. شارما، شايليش نارين؛ سيمالتي، بوجا؛ بهاونا؛ راو، أ. سرينيفاس (2025-06-01). "تطورات رائدة في الخلايا الشمسية ذات النقاط الكمومية: ابتكارات في التركيب والتطبيقات المتطورة" . الرأي الحالي في علوم الغرويات والأسطح البينية . 77 101905. doi : 10.1016/j.cocis.2025.101905 . ISSN 1359-0294 .