手机屏幕能充电 研究者发明全透明太阳能电池

来源:腾讯数码发布时间:2015-11-09 10:28:30

索比光伏网讯:在去年8月份,密歇根州立大学的研究者就曾经发明了一种全透明的太阳能聚光器,可将任意一扇窗户或一篇玻璃(比如智能手机屏幕)变成光伏太阳能电池。而现在,麻省理工(MIT)的一家创业公司Ubiquitous Energy又对这项技术进行了完善,使其更加接近投入市场应用。

从科学角度讲,透明太阳能板其实是自相矛盾的。光伏太阳能电池是通过吸收光子(阳光)产生能量的,然后将其转换称电子(电力)。但如果材料是透明的,光线就会直接穿过这种媒介,使其无法吸收到光子。这也就是为什么我们之前看到的透明太阳能电池并非是完全透明的。

为了绕过这个限制,研究者使用了一种略有不同的方式来收集阳光。他们并没有尝试制作一块透明光伏电池(这几乎是不可能做到的),而是使用了透明发光太阳能聚光器(TLSC).TLSC当中含有有机盐,可吸收特定波长的不可见紫外线和红外线。随后,它们会变成另一种波长的红外线(同样是不可见光),并被导向塑料的边缘。在这里,瘦长的传统光伏太阳能电池会将其转化称电力。如果你仔细观察,就会在图片当中看到面板周围的黑边。

目前,TLSC原型机的能效只有大约1%,但研究者认为他们应该能在投产时将其提升至10%。相比之下,传统不透明发光聚光器最高只有7%。虽然数字并不大,但如果被大规模应用——安装在每家每户或是办公楼——那也能积小成多。虽说它可能无法让你的智能手机或平板电脑获得无限的续航,但使用TLSC替换设备的显示屏应该可以将使用时间延长几分钟到几小时。

原标题:手机屏幕能充电 研究者发明全透明太阳能电池

索比光伏网 https://news.solarbe.com/201511/09/181232.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
意大利科学家实现钙钛矿太阳能电池水下高效发电来源:恰逢小友初见 发布时间:2025-07-10 11:21:26

阳光穿透清澈水体,照射在仅0.5厘米深的实验装置中。意大利国家研究委员会物质结构研究所的科学家们记录下一组令人振奋的数据:经过特殊设计的钙钛矿太阳能电池,其在水下的功率转换效率(PCE)竟比在同等光照条件的空气中测试时高出约8%。这一发现挑战了钙钛矿材料“惧怕潮湿”的传统认知,为水下清洁能源应用开辟了新路径。

有机双自由基分子:钙钛矿太阳能电池的新“界面魔术师”!来源:新能源与能效 发布时间:2025-07-08 16:39:59

近年来,钙钛矿太阳能电池(PSC)在光电转换效率(PCE)上频频突破,成为下一代光伏技术的热门方向。界面层材料——特别是自组装单分子层(SAM)——在提高电池性能方面扮演了至关重要的角色。然而,目前常规SAM存在电荷传输效率低、稳定性差和大面积可加工性差等瓶颈,限制了其商业化应用。

极电光能获评钙钛矿领域首个省级“近零能耗”建筑示范项目来源:极电光能 发布时间:2025-07-07 09:57:42

近日,江苏省住建厅发布2025年省级城乡建设发展专项资金(绿色建筑)拟入库项目名单。在全省首批39个项目中,凭借在绿色建筑领域的创新应用成果,“极电光能钙钛矿太阳能电池创新研发中心”成功入选“超低能耗/近零能耗建筑”示范项目类别,为城乡建设绿色转型注入强劲动能。

光伏发电:绿色能源背后的安全真相大揭秘来源:索比光伏网 发布时间:2025-07-03 18:02:13

在环保理念日益深入人心的当下,光伏发电作为一种清洁、可持续的能源形式,正逐步融入人们的日常生活,并在世界各地得到大规模应用。然而,关于光伏发电是否会对人体造成危害、是否存在辐射风险等问题,仍有一部分人心存疑虑。就让小编带您更全面地认识光伏发电。

柔性全钙钛矿叠层电池认证效率24.01%!电子科技大学材料与能源学院副院长团队:空穴传输界面的双边锚定策略!来源:钙钛矿太阳能电池之基石搭建 发布时间:2025-07-02 10:15:27

本研究提出采用2-溴乙胺氢溴酸盐(2-BH)在窄禁带钙钛矿/空穴传输层(PEDOT:PSS)界面实施双边锚定策略。2-BH的引入与PEDOT:PSS和钙钛矿层形成双重强键合,同步增强界面粘附力与电荷传输效率。同时,Sn²⁺氧化的抑制显著改善了钙钛矿薄膜的形貌与结晶度。

稳态效率27.32%!海南大学钙钛矿太阳能电池刷新纪录!来源:中国科学报 发布时间:2025-06-26 14:23:56

“27.32%!这一目标我们终于实现了!”日前,海南大学物理与光电工程学院的实验室内响起了欢呼声。该校新能源光电材料与器件团队自主研发的钙钛矿太阳能电池,经中国国家光伏产业计量测试中心认证,稳态光电转换效率达27.32%,这一数值超越了美国国家可再生能源实验室今年2月公布的26.95%效率纪录,以及马丁·格林太阳能电池效率统计表5月收录的27.3%行业标杆值,标志着海南大学在第三代光伏技术领域跻身全球领先行列。

NiOx/钴酞菁双层空穴传输层赋能高效稳定的钙钛矿太阳能电池来源:新能源与能效 发布时间:2025-06-26 08:39:40

在钙钛矿太阳能电池(PSCs)不断迈向高效率和商业化的进程中,空穴传输层(HTLs)性能的优化尤为关键。近期,研究团队开发出基于氧化镍(NiOx)和钴酞菁(CoPc)的双层空穴传输结构,在提升钙钛矿电池效率与稳定性方面取得了重要突破。

南京大学最新Nature Energy!钙钛矿技术的终极体现来源:钙钛矿太阳能电池之基石搭建 发布时间:2025-06-24 13:48:05

为突破这一限制并进一步降低光伏发电的平准化成本,超越单结器件效率极限的多结架构方案成为迫切需求。其中全钙钛矿叠层太阳能电池通过能带隙可调的钙钛矿材料,可将两个或多个能带互补的子电池集成于单一器件(如框1所示),该技术通过减少光子热化损失,使认证能量转换效率(PCE)突破30%,显著优于单结硅基(27.4%)和钙钛矿(26.7%,最高为27%了)电池。更值得注意的是,全钙钛矿叠层微型组件效率已达24.8%,超越单结钙钛矿组件23.2%的纪录。

光子倍增技术在晶硅太阳能电池中的应用来源:晶硅太阳能电池技术 发布时间:2025-06-24 10:35:33

晶硅太阳能电池由于带隙约为1.1 eV,其肖克利–奎塞尔(SQ)极限效率约为30%。当前世界纪录的背接触异质结电池效率已达27.3%,接近理论极限。然而常规单结电池存在严重的光谱失配损失:高能光子热化和低能光子透过导致约70%的能量浪费。为突破这一瓶颈,光谱转换技术(包括上转换和下转换/量子裁剪)被提出作为有效途径。在这些技术中,光子倍增(即量子裁剪)可以将一个高能光子“切分”为两个或多个低能光子,潜在地提高光电转化效率。

光储同辉 智创未来 | 2025第八届中国国际光伏与储能产业大会启幕!来源:中国国际光伏与储能产业大会 发布时间:2025-06-24 10:08:52

作为我国乃至全球光伏与储能行业的年度国际盛会,中国国际光伏与储能产业大会至今已成功举办七年,累计签约重大项目百余个、投资超千亿元,为全球光伏与储能行业高质量发展作出了积极贡献,有力促进了地方经济可持续发展和全球能源转型进程。

【光伏快报】10.43亿组件大单落地;美国再发布337部分终裁来源:索比光伏网整理 发布时间:2025-06-23 14:04:01

喜欢下棋的人都知道一句话:“善弈者谋势,不善弈者谋子”。晶澳智慧能源BG总裁施俊用“识势、顺势、乘势”给出了自己的答案。在施俊看来,取消固定电价之后,对发电量以及电价的精准预测变得至关重要。施俊认为,未来,分布式光伏开发将围绕负荷展开,在高能耗企业集中、用电需求旺盛的地区,开发动力更为强劲,光伏开发的区域化特征愈发明显。施俊表示,“这正是AI技术赋能的价值所在,也是国家大力发展AI战略的意义之一。”