最新研究:麻省理工学院用旧汽车电池制作太阳能电池

来源:威锋网发布时间:2016-01-19 16:09:53

索比光伏网讯:近日,麻省理工学院宣布,他们的研究人员已经找到了一种利用废弃的汽车电池来自制作太阳能电池的方法,不仅能够将废弃的汽车零部件进行重新利用,同时也降低了太阳能电池的制作成本。不得不说,这在改善环境污染方面是一个非常巧妙的技术突破。

从本质上来说,麻省理工学院的研究人员已经找到了如何从旧的汽车电池中提取铅元素、并将其作为太阳能电池中的一个组成部分的方法。来自麻省理工学院生物和材料科学工程学院的AngelaBelcher教授表示,用这种方法制作出来的太阳能电池在能效上完全可以媲美使用高纯度、商业化原料制作出来的钙钛矿型太阳能电池。

现如今,太阳能技术方面的研究人员正在努力地使用钙钛矿作为制作高效太阳能电池的基础。研究团队正在改善他们的研究,使钙钛矿型太阳能电池不容易在潮湿的环境中被降解。然而他们发现了一个问题,绝大部分使用钙钛矿制作出来的太阳能电池中都含有铅。

此前,麻省理工学院的化学工程系系主任DavidH.Koch教授认为,虽然铅是有毒,但是它们可以被封装在其他的材料中,然后在使用于消费者的设备中。但是,这对环境保护方面是非常不利的,因为开采铅矿的过程中可能会导致大量的有毒气体被释放到大气中。这也是为什么麻省理工学院的研究人员开始考虑不需要开发的铅矿的作为制作太阳能电池的材料来源的原因所在。

在他们看来,废旧的汽车电池是一种非常完美的铅资源,虽然不是全新的铅,但是回收铅在太阳能电池性能方面的表现并不会有所打折。AngelaBelcher教授表示,她和她的同事们已经找到了一种从旧汽车电池中提取铅的方法,这种方法非常简单,只需要将汽车电池打开,然后将铅元素从电池的电极上刮下来就可以了。

当然,一般人不应该尝试这样的做法,研究人员说,打开电池是非常危险的,因为其内部含有硫酸和有毒的铅。很显然,这是一项既有益于环境又能造福人类的研究,废旧的汽车电池将会被用于太阳能电池的制造,而不再是丢到垃圾填埋场中。

电池技术正在迅速的发展,未来,我们将会拥有新的、更有效的选择方案。目前,美国汽车中的2.5亿个铅酸电池将会对环境造成非常大的污染。AngelaBelcher教授说:“如果我们能够将这些电池中的铅用于制作太阳能电池,那将会是一个双赢的局面。”

原标题:最新研究:MIT用旧汽车电池制作太阳能电池

索比光伏网 https://news.solarbe.com/201601/19/175799.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
南京大学林仁兴&谭海仁&军事科学院国防科技创新研究院常超和北理工徐健最新Nature:具有偶极钝化的全钙钛矿叠层太阳能电池来源:钙钛矿太阳能电池 发布时间:2025-10-28 08:58:36

鉴于此,2025年10月27日南京大学林仁兴&谭海仁&军事科学院国防科技创新研究院常超和北理工徐健于Nature刊发具有偶极钝化的全钙钛矿叠层太阳能电池的研究成果,开发了一种偶极钝化策略,该策略可降低混合锡铅处的陷阱密度,同时实现空穴传输层/钙钛矿界面处能级的精确对准。此外,偶极钝化有效地降低了串联器件互连层在窄带隙子电池中引起的接触损耗,使全钙钛矿叠层能电池的效率达到30.6%。

西安交大代锦飞、吴朝新、董化团队最新NC研究:原位调控HTL界面实现高效率、可量产的钙钛矿太阳能电池来源:先进光伏 发布时间:2025-10-20 10:10:29

论文概览实现均匀稳定的空穴传输层对大面积钙钛矿太阳能电池至关重要。这一系列创新成果为钙钛矿太阳能电池的界面工程提供了全新解决方案。商业应用的可扩展性和工作稳定性本研究通过一体化2PACz-NiOxHTL技术成功实现了钙钛矿太阳能组件的大面积制备。该技术通过NiOx合成过程中的一步法原位锚定,显著提升了界面结合力、薄膜均匀性和电荷传输性能,为钙钛矿太阳能电池的大面积制备提供了理想解决方案。

贵州大学吕梦岚&谢远鹏团队AM刊发钙钛矿太阳能电池最新研究进展来源:钙钛矿工厂 发布时间:2025-07-22 08:55:47

自组装单层作为空穴传输层自2018首次报道年以来,因其优异的电荷传输特性和极低的寄生吸收,在钙钛矿和有机光伏领域引起了国内外的广泛关注。研究结果表明,非稠环的噻吩拓展可以改变SAM的分子堆积行为,促进更致密的π-π堆叠,从而实现了更大的偶极矩、快速的空穴提取能力和减少的电荷复合。此外,烷基链的延长有利于增大分子的溶解性,提高单层分子排列的有序性。该工作为高效SAM的设计提供了新思路。

N型升级 | 一道新能宋登元:DBC五大硬核技术突破效率天花板来源:一道新能 发布时间:2025-07-10 14:42:13

近日,2025 PVTD钙钛矿晶硅叠层与光伏前瞻技术论坛暨金豹奖颁奖典礼在北京举行。来自光伏行业领袖、技术专家、政府代表、行业组织及研究机构精英等参会。一道新能CTO宋登元博士受邀主持了上半场的大会,并作了《一道新能DBC 3.0 Plus高效电池特性与发展方向》主题报告分享,系统地论述了一道新能在行业前沿技术方面的最新成果,DBC电池五大硬核技术树立行业新标杆。同时,凭借系统技术布局及全面领先的产品优势,搭载TOPCon 5.0电池的DAON系列组件获颁2025年第七届光伏金豹奖金组件奖,依托企业创新及

正式发表!效率接近30%的柔性钙钛矿/硅单片叠层太阳能电池—电子科大刘明侦&中科院SIMIT刘正新最新NC来源:柔性钙钛矿光伏前沿 发布时间:2025-07-04 11:26:31

基于钙钛矿的柔性叠层太阳能电池凭借其低成本、轻量化、便携性及曲面贴合等优势,在能源收集领域展现出巨大应用潜力,其中柔性钙钛矿/晶硅叠层电池尤其具备实现高效率的潜力。然而,由于难以同时实现高效光生载流子传输与残余应力可靠释放,当前柔性钙钛矿/硅单片叠层太阳能电池(PSTs)性能仍存在显著差距。

掩埋界面工程:释放基于SAM的倒置钙钛矿太阳能电池潜力的关键西北工业大学王凯等Small综述来源:钙钛矿学习与交流 发布时间:2025-06-30 09:11:06

p-i-n 钙钛矿太阳能电池(PSCs)因其卓越的稳定性和极小的滞后效应,被视为缓解全球能源危机的一种极具潜力的解决方案。近年来,基于自组装单层(SAM)的 p-i-n PSCs 已展现出约 27% 的功率转换效率(PCEs)。与现有围绕 SAM 分子结构调制的综述不同,本工作重点关注基于 SAM 的倒置 PSC 在掩埋界面工程方面的最新进展。首先,通过对文献的全面分析,定义了八种不同的掩埋界面工程策略,并阐明了其潜在机制。其次,系统梳理了 SAM 基倒置 PSC 在稳定性研究方面的最新进展。最后,提出了

黄劲松团队AM柔性钙钛矿太阳能电池技术:从实验室到商业化的突破与挑战来源:太阳能电池札记 发布时间:2025-06-26 15:18:29

太阳能电池技术更迭的历史洪流中柔性钙钛矿太阳能电池(f-PSCs)无疑是最耀眼的明星。黄劲松团队最新发表在《Advanced Materials》上的综述文章全面总结了这一领域的最新进展,揭示了柔性钙钛矿技术如何从实验室走向市场,以及在这一过程中面临的挑战和解决方案。作者分享给对柔性电池感兴趣的朋友。

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。

苏州大学崔超华 Angew:20.17%!如何精细调控PDINN制备高效有机太阳能电池?来源:钙钛矿人 发布时间:2025-06-24 10:48:35

苏州大学崔超华等人开发了一种通用策略,通过掺入多氟取代的铜酞菁 (CuPc) 衍生物形成杂化 CIL,从而精细优化苝二酰亚胺型 CIL (PDINN) 的功能。研究发现,PDINN 和 CuPc 之间的氢键和 π-π 相互作用可以解决 CuPc 用作 CIL 的溶剂加工性问题。在 PDINN 层中掺入 CuPc 可改善薄膜形态、提高导电性并降低阴极功函数,从而提高 CIL 厚度公差并显着改善 OSC 的光伏性能。值得注意的是,使用 PDINN:F16CuPc 作为混合 CIL 的基于 PM6:D18:L8

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。

隆基创始人李振国最新研究成果:通过在光活性层中添加微量醋酸钇制备高效稳定的无空穴传输层碳基CsPbI2Br太阳能电池来源:钙钛矿太阳能电池 发布时间:2025-06-19 15:11:28

2025年5月21日隆基李振国&兰州大学李亚丽&栗军帅于NanoLetters刊发通过在光活性层中添加微量醋酸钇制备高效稳定的无空穴传输层碳基CsPbI2Br太阳能电池的研究成果,为了有效地钝化非配位Pb2+并同时锚定可迁移I-,本文提出了一种简单的策略,即在光活性层中添加醋酸钇。