研发太阳能光合作用电池取得突破性进展

来源:cnbeta网站(台州)发布时间:2016-08-02 23:59:59
伊利诺伊大学芝加哥分校的研究者日前在太阳能光合作用电池研发上取得突破性进展,仅需太阳光为能量便能捕捉大气中的二氧化碳并将其转化为碳氢燃料(hydrocarbon fuel)。该研究由美国国家科学基金会和美国能源部资助,成果发表在7月29日的《科学》期刊上,相关专利申请也已被批准。

新的电池不是光伏的,而是光合的。与传统的太阳能电池将太阳光转换成电能并储存在笨重电池中不同,这个新装置能像植物一样,毕去除大气中二氧化碳与 高效生产高密度燃料于一役,可谓一石二鸟(植物则是利用太阳能捕获二氧化碳生成糖)。其主要使用了一种过渡金属硫化物电催化剂(TMDC)配合一种新型的 乙基甲基咪唑四氟硼酸盐(ethyl-methyl-imidazolium tetrafluoroborate)离子溶液作为电解质。

catchpic%2F4%2F4F%2F4F6DA1913500830D8AAED5167F16264C



catchpic%2F9%2F9D%2F9D2ABEA0BD9C1984110D6AEC0B2989BA


这种催化剂比传统的贵金属催化剂(比如银)更高效更便宜--反应快一千倍而价格仅二十分之一; 新型的离子溶液则保证催化剂在这个狂野的还原反应中不被毒化和氧化。 研究者认为该技术有望能像太阳能农场一样被大规模使用,而且可被用于其大气主要成分为二氧化碳的火星,如果能在上面找到水的话。"
索比光伏网 https://news.solarbe.com/201608/02/162282.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
西南石油大学研发新型太阳能电池,光电转换效率突破极限来源:四川在线 发布时间:2026-07-09 09:45:18

西南石油大学光伏材料与技术科研团队成功研发新型硅基异质结叠层太阳能电池,光电转换效率达35%,显著突破单结晶硅电池29.4%的理论极限。该成果依托宽带隙钙钛矿顶电池与窄带隙晶硅异质结底电池的上下串联结构,实现对不同波长太阳光的分段高效吸收。关键技术如纳晶硅氧薄膜与铜互联工艺达国际领先水平,获中国可再生能源学会科技进步一等奖。团队同步推动成果转化:建成校内图书馆分布式光伏项目(累计发电51.88万度)、金阳中学光伏示范工程(年发电量预计17.07万度),并完成12项技术在通威太阳能等企业产业化应用,涵盖“技术研发—示范应用—产业落地”全链条。(199字)

山东科技大学科研团队在柔性钙钛矿太阳能电池研究方面取得新突破来源:中新网 发布时间:2026-06-30 10:11:41

山东科技大学豆洁、段加龙、唐群委团队在柔性钙钛矿太阳能电池稳定性难题上取得重要进展,相关成果发表于《Nature Communications》。针对柔性器件中钙钛矿层与聚合物基底热膨胀失配导致的疲劳裂纹问题,团队提出“错位偶极工程”策略,设计出一种可修复的含氟聚合物弹性体并引入钙钛矿薄膜。该材料显著增强晶界韧性、抑制热膨胀,从而缓解热应力损伤。实验显示,柔性器件光电转换效率达25.54%,刚性对照器件为26.83%;在严苛条件下表现优异:经11000次弯曲和500次热循环后,效率仍保持初始值90%以上。该研究为高稳定性、长寿命柔性光伏器件的实用化提供了新路径。

新加坡南洋理工大学Bruno教授团队成功研发半透明超薄钙钛矿太阳能电池,厚度仅头发丝万分之一来源:钙钛矿产业网 发布时间:2026-05-21 08:26:20

5月20日消息,新加坡南洋理工大学 的科学家团队开发出一种新型超薄半透明钙钛矿太阳能电池,其厚度仅为一根头发丝直径的万分之一,大约是传统钙钛矿太阳能电池的50分之一。研究人员称,这是采用类似材料制备的半透明钙钛矿太阳能电池中性能最高的数据之一。03研发进展与商业化前景据官方介绍,Bruno副教授是钙钛矿太阳能电池领域的先驱,她早期关于热蒸发钙钛矿太阳能电池的工作已被规模化。

科学家研发出耐高温钙钛矿太阳能电池,光电转换效率达 26%来源:pv-magazine 发布时间:2026-03-23 18:19:32

由德国慕尼黑大学(LMU)领导的一个研究团队开发出一种新型金属卤化物钙钛矿太阳能电池。该电池不仅能承受低地球轨道(LEO)常见的极端高温,还具备优异的光电转换效率。 研究人员重点测试了介于零下 80 摄氏度至零上 80 摄氏度之间的加速热循环影响。结果显示,经过强化处理的电池在经历 16 次极端循环后,仍保留了约 84% 的初始效率;而未改良的对照组则出现了显著的性能衰减。 研究人员指出:"此类环境不仅在实验室老化测试中存在,在实际运行环境中同样常见。例如在低地球轨道,卫星太阳能电池会反复暴露在直射阳光下,随后在短时间内骤入极寒环境。" "温度极值因航天器设计和轨...

我国钙钛矿电池取得重要新突破 中国技术让太阳能发电万物可贴来源:央视财经 发布时间:2026-03-03 10:19:20

钙钛矿太阳能电池是一种具有广阔应用前景的新型电池。穿上这身“护甲”的钙钛矿小尺寸电池,光电转换效率冲上了26%,刷新了同类电池性能纪录。目前,钙钛矿电池正处于从基础研究向产业化转化的关键进程,有了这两项“大招”,钙钛矿太阳能电池就能一步步跨越技术门槛,向规模化商业应用迈进,让太阳能发电从“屋顶专属”走向“万物可贴”,把一缕缕阳光变成温暖日常的清洁能源。

效率突破15%!我国新一代太阳能电池研究取得新进展来源:央视 发布时间:2026-02-26 15:30:35

提到太阳能电池,很多人首先想到的是屋顶上的深蓝色硅板。近日,中国科学院青岛生物能源与过程研究所研究团队在一种新型太阳能电池材料上,实现了超过15%的光电转换效率,并获得了国际权威机构认证。据了解,这项技术的核心材料叫:铜锌锡硫硒太阳能电池。正因为这些优势,铜锌锡硫硒太阳能电池被认为是非常有潜力的下一代太阳能电池技术。

琏升科技2025年预亏1-1.5亿元,HJT、钙钛矿取得突破性进展来源:索比光伏网 发布时间:2026-01-30 17:36:23

1月30日,琏升科技发布2025年年度业绩预告,公司预计实现营业收入3.7-4.5亿元,上年同期为5.01亿元;预计实现归母净亏损1-1.5亿元,上年同期为亏损1.1亿元;预计实现归母扣非净亏损0.97-1.47亿元,上年同期为亏损1.39亿元。报告期内,公司坚持聚焦异质结技术路线,已制定并实施一系列战略举措,持续推动技术升级与降本增效。展望未来,琏升科技表示公司将继续保持行业技术领先地位,持续深耕异质结电池核心技术,深化全球市场布局。

固态钙钛矿太阳能电池的发现与进展来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-12-22 13:39:11

2012年,我们首次报道了长期稳定的固态钙钛矿太阳能电池,开辟了一个新领域,并引发了认证功率转换效率超过27.3%,超越了单晶硅太阳能电池的效率。如今,随着钙钛矿/硅叠层器件效率接近35%,钙钛矿太阳能电池已成为满足2050年净零碳排放目标所需太瓦级需求的主要候选者。展望未来,钙钛矿太阳能电池已准备好进入市场,预计钙钛矿/硅叠层器件将首先出现,随后是高效单结器件。固态钙钛矿太阳能电池的发现钙钛矿是具有ABX3通式的化合物。

南科大许宗祥团队在钙钛矿光伏材料研发领域取得新进展来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-12-15 21:56:19

近期,南方科技大学理学院化学系教授许宗祥及合作团队在钙钛矿光伏关键材料研发取得新进展,在材料、能源领域高水平期刊Advanced Energy Materials、Joule发表相关学术论文。

晶澳太阳能研发中心孙阳、尹海鹏、肖波&中科技大学李鑫EES:界面分子取向工程诱导场反转实现高效倒置钙钛矿太阳能电池来源:先进光伏 发布时间:2025-11-11 10:30:40

创新点分析1)提出了分子取向工程诱导界面电场反转的机制。2)实现了低位阻缺陷钝化与高效电荷传输的协同。X射线衍射谱证实钝化处理未引发新相。X射线光电子能谱揭示了PMEAI与钙钛矿中铅和碘的显著电子相互作用,表明其有效的缺陷钝化作用。这归因于PMEAI水平取向形成的致密覆盖层以及其诱导的反向内建电场对银离子迁移的静电排斥作用,共同保障了器件的长期稳定性。

Adv Funct Mater: 福建农林大学欧阳新华团队在钙钛矿/硅叠层太阳能电池领域取得新成果来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-10-27 15:43:39

空穴选择层作为钙钛矿/硅叠层电池的关键部件之一,在促进载流子传输、保护钙钛矿、优化界面能级等方面发挥着至关重要的角色。近日,福建农林大学绿色光电器件与储能电池欧阳新华教授团队,基于前期本团队在钙钛矿/硅叠层电池空穴选择层的研究基础,在钙钛矿/硅叠层空穴选择层方面取得又一重要进展。相关成果“Fullyconjugatedbiscarboxylateself-assembledmoleculeenhancestheanchoringofconductiveoxideforefficienttexturedperovskite/silicontandemsolarcells”为题发表在国际高质量材料期刊AdvancedFunctionalMaterials上。