哥大可穿戴式柔性太阳能电池项目获超100万美元新资金

来源:安珀网发布时间:2014-01-16 15:00:12

索比光伏网讯:不列颠哥伦比亚大学(UniversityofBritishColumbia)的可穿戴电子产品研究项目最近获得了超过100万美元的新资金。资金来自加拿大自然科学与工程技术研究理事会(NSERC),属战略项目津贴(StrageticProjectGrant)。该研究项目主要研发柔性太阳能电池和可穿戴电子产品。

电子与计算机工程副教授PeymanServati正带领研发团队寻方设法将柔性太阳能电池和其他电子元件集成到可穿戴式服装。潜在的应用包括通过编织嵌入的太阳能电池给移动设备充电的服装,可折叠式移动设备,以及内嵌传感器能够监测生命特征并将数据传送给内科医生的服装。

想象一下,你正在太阳底下跑步,而你口袋里的iPad正通过你袖口的太阳能板充电。这场景的实现来得比你想象的快。科学家正在研发可穿戴电子产品——内嵌电子传感器或太阳能板的纺织品和服装,适合多种消费者,配备健康医疗应用。为了实现这个大胆的想法,Servati和材料工程教授FrankKo正在设计开发纳米级电子纺织品(e-textiles),其中的纤维很小,数量达到几百层,你才能看见它们。

驾驭太阳能,典型的太阳能电池包含许多组件,因此是僵硬的并且生产成本很高。UBC研发团队正致力于一项能够内嵌在纺织物内收集储存电能的设计。对于消费者来说,太阳能充电功能能够极大地提高现有移动设备的移动性,例如智能手机、笔记本电脑和平板电脑。找不到电的地方,阳光通常都是找得到的。Servati希望他们的工作能够让人们更容易找到电。当你在偏远地区时,这项技术可以用在帐篷或其他纤维织物上来给电子设备充电或者加热食物。

顺应可穿戴电子产品不断发展的趋势,下一步就是把电子纺织品(e-textiles)用于医疗保健。不管监测的是一个正在挑战危峰的登山者还是一个从心脏病发作中恢复过来的长者病患,生物传感织物能够改善健康医疗服务和病患的生活方式。

“例如,病人可以穿家居服。而这件家居服是可以将肌肉张力、心率和其他生命特征的实时健康数据传送到城市另一边的专业医护人员。”Ko说,“有了远程医疗,这是可能的。”

“现在,医生依靠病人描述他们自己的颤抖情况,往往需要尝试多次,并可能失败多次,才能弄清楚正确的用药量和疗法。”Servati说。他的团队在原型衣服上嵌入了70个传感器。下一步,他们将会和急诊医学和帕金森氏病的研究人员合作,设计能够感知和记录颤抖程度的衣服。


索比光伏网 https://news.solarbe.com/201401/16/223638.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
Joule:效率超20%!柔性钙钛矿太阳能模块用上碳纳米管,弯折千次不衰减来源:知光谷 发布时间:2025-12-11 11:49:35

柔性钙钛矿太阳能模块是当前可再生能源技术中的关键创新,为实现可持续高效能源解决方案提供了路径。通过用易获得的SWCNT替代稀缺且昂贵的ITO,这项工作强调了SWCNT在提升柔性太阳能技术可持续性与可扩展性方面的潜力。研究亮点:效率突破:采用硫酸处理的单壁碳纳米管作为窗口电极,实现了刚性钙钛矿电池24.5%、柔性电池23%以及柔性模块超过20%的转换效率,创下了无ITO柔性钙钛矿太阳能模块的效率纪录。

三超新材:控股股东质押80%股份获1.5亿元并购贷来源:索比光伏网 发布时间:2025-12-10 11:48:50

12月9日,三超新材发布公告,公司控股股东博达合一将所持820万股股份质押给宁波银行无锡分行,为并购贷款提供担保,获融资1.5亿元。此次质押占博达合一所持股份的80%,公告特别提及无平仓警戒线,打消市场对股权稳定性的担忧。公告显示,博达合一当前持有三超新材1025万股股份,本次质押后其质押股份占比升至80%。三超新材的此次资本运作与行业景气度高度相关。

双空穴传输层使超柔性钙钛矿太阳能电池具有前所未有的稳定性来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-11-18 13:46:53

钙钛矿材料因其固有的机械柔性和轻量特性,在超柔性太阳能电池中具有极大的应用前景。虽然NiOX在刚性倒置钙钛矿太阳能电池的制备中引起了广泛关注,但仍需钝化策略以提高NiOX/钙钛矿界面的稳定性,并进一步调节能级以获得更好的性能。u-FPSCs的结构和性能使用NiOX/2PACz作为空穴传输层的超柔性钙钛矿太阳能电池配置示意图。在AM1.5G氙灯照射下,使用干燥氮气流测量的超柔性钙钛矿太阳能电池的功率输出。

上海交通大学戚亚冰团队Joule:双空穴传输层设计实现超柔性钙钛矿太阳能电池效率与稳定性协同提升来源:先进光伏 发布时间:2025-11-18 09:43:22

上海交通大学戚亚冰团队研究证实,在氧化铟锡透明聚酰亚胺基板上联合使用氧化镍与膦酸自组装单分子层作为空穴传输材料,可显著提升器件稳定性。研究意义攻克稳定性瓶颈:首次实现超柔性钙钛矿电池在空气中T80超过260小时的突破性稳定性,为柔性器件的实际应用扫除关键障碍。深度精度1.本研究成功制备了基于NiOX/2PACz双分子层空穴传输结构的超柔性钙钛矿太阳能电池。

效率20.3%!上海交大戚亚冰团队:超柔性钙钛矿太阳能电池最长运行纪录!来源:钙钛矿与OPV薄膜太阳能 发布时间:2025-11-17 13:47:35

研究亮点1、提出NiO/2PACz双空穴传输层结构,有效调控能级对齐并提升界面稳定性,实现超柔性钙钛矿电池20.3%的效率,为目前同类器件最高水平。

上海交通大学戚亚冰最新Joule:双空穴传输层用于超柔性钙钛矿太阳能电池,具有前所未有的稳定性来源:钙钛矿太阳能电池 发布时间:2025-11-17 08:49:44

2025年11月14日上海交通大学戚亚冰于Joule刊发双空穴传输层用于超柔性钙钛矿太阳能电池具有前所未有的稳定性的研究成果,本研究表明,在氧化铟锡(ITO)涂覆的透明聚酰亚胺基底上,采用氧化镍和[2-(9H-咔唑-9-基)乙基]膦酸(2PACz)自组装单层作为空穴传输材料,可以显著提高器件的稳定性。该策略使得器件的效率达到20.3%,并在惰性条件下保持1200小时的稳定功率输出。此外,集成15 nm Al₂O₃ 湿度屏障后,在空气中放置130小时后,效率仍保持90%,且比功率(27.2 W/g) 不受影响,从而为超柔性太阳能电池建立了创纪录的环境稳定性。

高景太阳能获评中国广核集团战略供应商,携手共拓新程来源:高景太阳能股份有限公司 发布时间:2025-11-14 15:00:20

11月13日,高景太阳能应邀出席中国广核集团2025年度供应商大会。会上,高景太阳能凭借卓越的综合实力,被评为“中国广核集团战略供应商”,并作为光伏组件领域的核心代表之一,上台签署了本年度组件框架采购协议。此次与中国广核集团的合作签约,是高景太阳能发展历程中的一个重要里程碑。它印证了高景在产品品质、技术研发与战略布局上的前瞻性与竞争力,也是双方深化战略伙伴关系、共谋绿色未来的新起点。

苏州大学杨新波&张晓宏&阿卜杜拉国王科技大学De Wolf最新Nature:认证33.6%创柔性钙钛矿/硅叠层太阳能电池纪录来源:先进光伏 发布时间:2025-11-12 16:23:58

刚性叠层电池的效率纪录不断被刷新,从2013年的13.7%一路攀升至2025年的34.9%,然而柔性叠层电池的发展却始终滞后,此前最高效率仅为29.88%。深度精读图1:器件结构与性能突破图1展示了柔性钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池的器件结构与关键性能。冠军器件认证效率达33.6%,开路电压创2.015V纪录,稳态功率输出达33.2%。这些数据充分验证了该柔性叠层电池在实际应用场景下的可靠性。柔性叠层电池效率随退火温度升高而提升,最优条件下平均效率达33.4%。

新南威尔士大学和 BT Imaging 开发非接触式太阳能电池检测技术来源:钙钛矿工厂 发布时间:2025-11-11 08:51:57

近日,澳大利亚新南威尔士大学的研究人员与该大学衍生公司BTImaging合作,正在通过一项耗资140万澳元的项目推进BC太阳能电池检测技术的落地。

超亿元A3轮融资!大正微纳将建设全球首条100MW柔性钙钛矿太阳能电池产线来源:钙钛矿与OPV薄膜太阳能 发布时间:2025-11-06 15:27:32

融资资金将重点用于厦门海沧的全球首条100MW下一代太阳能电池生产线建设,加速推进下一代太阳能电池的量产进程。2022年,大正微纳建成全球首条柔性钙钛矿中试线,并开始向国内外客户供货。大正微纳介绍称,公司是全球最接近量产化的柔性钙钛矿电池企业。大正微纳的全球首个轻质柔性钙钛矿太阳能电池户外示范项目,自2023年7月启动以来就吸引了众多关注的目光。

EES :厚度不敏感、效率超20%有机太阳能电池ZnO传输层新突破来源:知光谷 发布时间:2025-10-09 14:24:24

最终,基于此的有机太阳能电池在使用ZnO基ETL的器件中实现了20.1%的纪录效率,并具备优异的厚度容忍度和操作稳定性。实现传统结构OSC效率突破:刚性器件效率达20.1%,柔性器件达19.1%,均为ZnO基ETL器件的最高纪录。具备优异厚度容忍度与稳定性:ZnO-DIB器件在10–35nm厚度范围内效率波动5%,并在连续光照下保持超过80%的初始效率。