弱光发电、不怕遮挡、可定制颜色——碲化镉玻璃的三大技术特性
发布时间:
2025-11-04 00:00
弱光发电、不怕遮挡、可定制颜色——碲化镉玻璃的三大技术特性
BIPV能否在城市大规模落地,关键不仅在于政策与设计,更在于材料本身的物理特性。
在众多光伏材料中,碲化镉(CdTe)薄膜发电玻璃因其在弱光性能、遮挡容忍度、美学适配性上展现出独特优势,正成为建筑立面、采光顶、异形结构等场景的重要选择。

图片来源:明阳薄膜科技
特性一:弱光发电能力强,日均发电时间更长
❌ 传统组件的局限
传统电池对光照强度敏感,在散射光、阴天、清晨或傍晚等弱光条件下,发电效率显著下降,有效发电时间通常为4-5小时/天。
✅ 碲化镉的优势
带隙较窄(约1.45eV),能吸收更宽光谱范围的光,尤其对漫射光和长波光响应良好
实测数据显示,在多云或清晨/傍晚时段,其发电能力仍可维持较高水平
日均有效发电时间可达6-7小时,部分城市全年发电量较传统组件高出10%-15%

图片来源:明阳薄膜科技
特性二:抗局部遮挡能力强,系统稳定性高
❌ 传统组件的风险
传统组件由多个电池片串联而成,一旦局部被遮挡(如建筑结构阴影、树叶、鸟粪),易引发“热斑效应”,导致整串功率大幅下降,严重时影响系统寿命。
✅ 碲化镉的结构优势
采用大面积连续薄膜工艺,非电池片拼接
局部遮挡仅影响被遮区域,其余部分仍可正常发电
实验室测试表明,即使20%-30%面积被遮挡,系统仍可输出70%以上功率
工程意义:
在城市复杂光照环境下(如高楼林立、幕墙结构件遮挡),碲化镉系统的发电稳定性与运维安全性更具优势。

图片来源:明阳薄膜科技
特性三:透光率与颜色可调,适配建筑美学需求
❌ 传统组件的美学困境
传统组件颜色单一(深蓝/黑),透光率低(通常<20%),难以融入现代建筑立面,常被视为“贴膏药”。
✅ 碲化镉的定制化能力
透光率可调:通过调整薄膜厚度或掺杂工艺,实现10%-90%连续可调,满足不同采光需求
颜色可定制:通过表面镀膜技术,可实现蓝灰、深灰、青铜、渐变等视觉效果,适配现代、工业、极简等建筑风格
可弯曲、可异形:支持曲面、弧形、异形幕墙应用
案例参考:
青岛特来电零碳大楼采用蓝灰色、60%透光率的碲化镉发电玻璃,应用于建筑东、南、西三面幕墙,实现发电功能与建筑美学的融合,获央视报道。

图片来源:明阳薄膜科技
【对比小结:传统组件vs 碲化镉适用场景】
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维度 |
传统组件 |
碲化镉发电玻璃 |
|
光照适应性 |
依赖强光 |
弱光性能优 |
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遮挡影响 |
整串下降风险高 |
局部影响,稳定性高 |
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透光与美观 |
低透、颜色单一 |
高透、可定制颜色 |
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重量 |
较重(20-30kg/㎡) |
较轻(8-12kg/㎡) |
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典型应用场景 |
屋顶、空地电站 |
幕墙、采光顶、异形结构 |
【结语· 特性决定场景】
没有一种材料能通吃所有场景。
传统组件在高效率、低成本方面仍具优势,适合大面积屋顶电站;
而碲化镉则在弱光、复杂光照、高美学要求的城市建筑场景中表现突出。
未来BIPV的发展,不是“谁替代谁”,而是“按需选材、各得其所”。
材料的多样性,正是BIPV走向规模化、精细化应用的基础。
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