染料敏化光伏电池在南洋理工研发成功

来源:发布时间:2012-06-13 08:47:59

新加坡南洋理工大学能源研究所的科学家们最近研发出一种新型太阳能电池,称为“染料敏化电池”。以往制作太阳能电池的主要是以硅晶为主要原料,而这种新型太阳能电池的发明是受到植物光合作用的启发,参照叶绿素可以把光原子转换成能量的原理,利用比较稳定的人工染料捕捉光谱中几乎所有的可见光。

电池的导电部分是由纳米级的二氧化钛颗粒和帮助导电的电解质组成,再加上含金属钌衍生物的染料。与传统的硅晶太阳能电池相比,这种新型太阳能电池可以吸收直射阳光以及漫射光源(如室内灯光等)。

二氧化钛通常都用在油漆、防晒霜和食用色素中,成本低廉,适合大量生产。导电层可涂在玻璃板或者塑料片上,轻巧且有韧性,并可双面吸收光线。

据南大能源研究所的专家透露,该新型太阳能电池目前尚处于小面积实验阶段,主要困难是要找到合适的聚合物,因为它不仅要能与二氧化钛和染料融合,而且还要有较好的透光度。专家说,这种新型电池一旦最终走向市场,不仅可以把导电涂层涂抹在衣服上,而且还能涂在建筑玻璃外墙甚至车窗上,将打破太阳能板像现在这样只能“躺”着接收太阳光的局限。

据悉,染料敏化电池虽然把光能转换为电能的效率不及传统的太阳能电池,但因其在日照不佳的情况下也能正常运作,因此采光时间更长,制造的电能也更多,比较适合地处热带且云层密布的国家和地区。

索比光伏网 https://news.solarbe.com/201206/13/253998.html

责任编辑:solar_robot
索比光伏网&碳索光伏版权声明:

本站标注来源为“索比光伏网”、“碳索光伏"、"索比咨询”的内容,均属www.solarbe.com合法享有版权或已获授权的内容。未经书面许可,任何单位或个人不得以转载、复制、传播等方式使用。

经授权使用者,请严格在授权范围内使用,并在显著位置标注来源,未经允许不得修改内容。违规者将依据《著作权法》追究法律责任,本站保留进一步追偿权利。谢谢支持与配合!

推荐新闻
成都理工大学彭强EES: 介电分子桥使26.60%的高效耐用倒置钙钛矿太阳能电池具有高反向击穿电压来源:先进光伏 发布时间:2025-12-02 14:16:40

实验结果表明,F-CPP处理后的钙钛矿薄膜介电常数提升约2倍,器件瞬态反向击穿电压达-6.6V,为银基钙钛矿太阳能电池中的最高值之一。结论展望本研究通过引入F-CPP介电分子桥,成功实现了钙钛矿太阳能电池效率与反向击穿电压的双重突破,首次系统解决了钙钛矿电池在实际应用中的反向偏压稳定性难题。

华南理工大学严克友课题组Nature:耐用的全无机钙钛矿串联光伏电池来源:矿物薄膜太阳能电池 发布时间:2025-11-24 16:59:47

全文速览2024年11月,华南理工大学严克友课题组在钙钛矿太阳能电池中通过引入对甲苯磺酰肼作为多功能添加剂,解决了锡基窄带隙钙钛矿成膜性差、深能级陷阱多的问题。该工作为高效稳定叠层太阳能电池的开发提供了新范式,推动全无机钙钛矿光伏走向产业化。因此想要发展高效稳定的全无机钙钛矿叠层电池,传统策略难以同步解决结晶调控、缺陷钝化与抗氧化问题,本研究通过创新的配体演化策略,首次突破这一瓶颈。

大连理工大学JEC19.02%准二维钙钛矿电池:量子阱调控方法解锁钙钛矿太阳能电池"高稳定-效率"制衡问题来源:知光谷 发布时间:2025-10-28 09:21:11

然而,目前准二维钙钛矿的效率尚落后于3D电池,原因是其有机基团的存在通常会带来多相共存结构,其不利的量子阱的排布方式将削弱电池性能。因此,深入理解量子阱排列如何影响载流子传输,进而实现对其有效操控,已成为进一步提升钙钛矿电池效率与稳定性的关键突破口。大连理工大学魏一团队提出一种精准调控准二维钙钛矿的量子阱排列方法,有望解决了效率与稳定性的制衡问题。

四川乐山:紧盯第二代、第三代光伏电池发展路线,力争在钙钛矿叠层电池等方面取得突破来源:钙钛矿工厂 发布时间:2025-10-23 15:36:52

在绿色低碳技术研发和应用领域。加快建设四川省轻质稀土创新中心等一批省级以上创新平台,在特种绿色建材、高端精细化工、低空经济、高性能先进材料、低碳零碳工艺流程再造、新型电力系统、CCUS、资源节约集约与循环利用等领域取得一批具有前瞻性、先导性的技术成果,力争在重点绿色低碳技术上取得突破。到2025年,全市绿色低碳技术研究与试验发展经费投入强度达到1%,到2030年,强度达到1.1%。

南洋理工大学Yeng Ming Lam团队NE:“先搭后换” 选择性模板生长策略解锁钙钛矿电池不可及界面来源:先进光伏 发布时间:2025-10-20 10:24:36

该研究以“Selectivetemplatinggrowthofchemicallyinertlow-dimensionalinterfacesforperovskitesolarcells”为题发表于NatureEnergy。通过NMR可知经IPA洗涤处理后残留的PAI可以完全去除。

大连理工大学边继明和王敏焕课题组在钙钛矿太阳电池方面取得突破性进展来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-10-15 13:49:41

作为最受期待的新型光伏技术之一,钙钛矿太阳电池在过去十年中取得了前所未有的巨大突破。从刷新世界纪录的叠层效率,到超长时程的稳定运行,大连理工大学物理学院科研团队在钙钛矿光伏领域的系列突破,是我国在新材料、新能源领域坚持自主创新、勇攀科学高峰的生动缩影。王敏焕于2020年6月博士毕业于大连理工大学微电子学院,现为边继明教授课题组老师,十年来一直致力于金属卤化物钙钛矿材料及其器件性能的相关研究。

AI正如何“加速”光伏电池研发周期?来源:索比光伏网 发布时间:2025-09-11 08:46:03

但现在,AI正在把这种“试错法”彻底推翻。随着数据标准逐渐统一、算法越来越透明,AI大概率会把光伏研发的效率再翻一个跟头。创新大赛助推技术创新与产业化融合随着AI技术的不断发展和应用,光伏电池的研发周期将进一步缩短,生产效率将进一步提高,成本将进一步下降,加速光伏产业的创新发展。

华南理工大学陈军武AM:基于硅氧烷-卤代噻吩添加剂的纤维状形貌调控实现高效耐湿有机太阳能电池来源:先进光伏 发布时间:2025-09-08 12:04:07

论文概览华南理工大学陈军武、张连杰团队设计并合成了三种硅氧烷-卤代噻吩添加剂,成功应用于D18:L8-BO体系,实现了优异的纤维状形貌和空气中高性能加工。技术亮点分子设计创新:将疏水硅氧烷单元与卤代噻吩结合,兼具形貌调控与湿度耐受功能。TEM图像进一步证实纤维状形貌,Cl-Th-SiO样品结构最清晰。结论展望本研究通过理性设计硅氧烷-卤代噻吩添加剂,成功实现了高性能、高湿度耐受的OSC活性层加工。

100MW兆瓦级商用钙铁矿太阳能光伏电池组件核心技术开发与应用项目获2024年度泰安市科技创新成果二等奖来源:钙钛矿工厂 发布时间:2025-09-08 11:19:57

近日,泰安市人民政府公布2024年度泰安市科技创新成果名单,泰山学院物理与电子工程学院高博文博士主持完成的项目《100MW兆瓦级商用钙铁矿太阳能光伏电池组件核心技术开发与应用》荣获科技创新成果二等奖。

成都理工大学陈雨&彭强最新Angew:定制低米勒指数晶面实现具有平坦晶界凹槽的钙钛矿太阳能电池来源:先进光伏 发布时间:2025-08-21 09:38:28

针对钙钛矿太阳能电池(PSCs)埋底界面处载流子传输与非辐射复合损失的关键问题,成都理工大学等单位的研究团队创新性地筛选出一系列二磷酸路易斯碱分子,提出采用N,N-双(二苯基膦)胺(N-DPPM) 作为界面功能分子,调控钙钛矿沿(100)/(200)低米勒指数晶面择优生长。N-DPPM凭借适中烷基链长度(n=1)与多重活性位点,不仅可与欠配位Pb²⁺配位、通过N–H键与FA⁺作用,还能显著提升异质界面能(γ_HI)、降低晶界能(γ_GB),从而平坦化晶界沟槽、减少纳米级物理空隙、释放残余应力。基于该策略,窄带隙(1.55 eV)、大面积(0.5 cm²)和宽带隙(1.73 eV)倒置PSCs分别实现了26.80%、26.18%和20.59% 的优异光电转换效率,且未封装器件在长期存储、热老化和光浸泡条件下表现出卓越稳定性。

成都理工大学陈雨&四川大学彭强最新Angew:定制低米勒折射率晶体刻面实现具有平坦晶界槽的钙钛矿太阳能电池来源:印刷钙钛矿光电器件 发布时间:2025-08-20 09:55:48

埋地界面的电荷传输和非辐射复合损耗是限制钙钛矿太阳能电池效率和稳定性的重要因素。这些特征促使沿着/晶面形成高质量的钙钛矿薄膜。有趣的是,这些取向的低米勒折射率晶面的异界面能量大约增加了两倍,晶界能量大约减少了两倍,使晶界沟变平,从而减少了纳米级物理空隙并释放了残余应力。晶界沟槽平坦化:AFM显示晶界角从151.6°增至172.4°,表面粗糙度降低64%,消除纳米级物理空隙并释放残余应力。