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为您找到 “太阳能吸收器”相关结果92 个
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综合
德国拟将“光伏隔音板”用于公路及铁路
来源:索比光伏
发布时间:2024-07-01 10:36:21
德国弗劳恩霍夫
太阳能
系统研究所(Fraunhofer ISE)的研究人员正在现场测试一个新的模块概念,以集成到道路或铁路旁的隔音墙中。
在第40届欧洲光伏
太阳能
大会和展览会上,有发表一篇详细介绍模块和系统设计的论文,题为《做为发电基础设施的光伏隔音屏障:五种解决方案的功能概述(pdf)》。
光伏
31.49%!高效锡锗钙钛矿太阳能电池突破
来源:索比光伏
发布时间:2024-05-11 10:52:30
来自马来西亚的研究人员开发了一种锡锗基钙钛矿
太阳能
电池,其潜在效率高达31.49%。通过在钙钛矿
吸收器
中将锡和锗作为混合B阳离子整合,他们能够通过调节钙钛矿层厚度实现24.25%至31.49%的效率。
模拟表明,改变钙钛矿层的厚度会产生不同的效率,6,000 nm厚的
吸收器
的效率为31.73%。研究人员计划进一步验证他们的模型,并为未来的研究改进他们的参数,以继续提高
太阳能
电池的效率。
钙钛矿
Nature:25.6%效率!光热稳定的倒置钙钛矿太阳能电池!
来源:索比光伏
发布时间:2024-03-11 11:03:57
然而,由于电荷复合、离子迁移和电场不均匀性,3D钙钛矿光
吸收器
顶部和底部界面的缺陷会降低钙钛矿
太阳能
电池(PSC)的性能和运行稳定性。
钙钛矿界面工程对于提高钙钛矿
太阳能
电池(PSC)的性能和稳定性至关重要,2D/3D钙钛矿异质结在这方面表现出了特别的前景。
钙钛矿太阳能电池
Joule:钙钛矿/钙钛矿/硅三结太阳能电池2.0 eV钙钛矿
来源:索比光伏
发布时间:2024-01-03 14:19:55
2)三结串联
太阳能
电池采用共添加剂改性的2.0 eV钙钛矿作为顶部电池
吸收器
,在1 cm2面积上达到3.04 V开路电压和26.4%的PCE。
钙钛矿/钙钛矿/硅三结
太阳能
电池有望在性能上超越双结
太阳能
电池。要实现这一目标,需要单片集成2.0eV带隙钙钛矿子电池,其特点是高溴化物:碘化物比率(7:3),并具有低温可加工性和高光电质量。
钙钛矿
伊朗研究人员通过单壁碳纳米管提高钙钛矿太阳能电池效率至19.98%
来源:索比光伏
发布时间:2023-10-31 15:22:59
钙钛矿
太阳能
电池因其高效转换
太阳能
为电能的能力而受到广泛关注。然而,这种电池的稳定性问题一直是阻碍其商业化应用的主要障碍。
伊朗塔比亚特莫达雷斯大学(TMU)的研究人员最近在钙钛矿
太阳能
电池领域取得了重要突破。他们开发了一种使用单壁碳纳米管(SWCNT)空穴传输层(HTL)的新型电池结构,显著提高了
太阳能
电池的效率。
钙钛矿
AEM:13.33%纪录效率!双重处理方法实现高效黄锡矿太阳能电池
来源:索比光伏
发布时间:2023-10-12 15:43:55
由于体
吸收器
和异质结的改进,在没有抗反射涂层的情况下实现了13.33%的最高PCE。
Cu2ZnSn(S,Se)4 (CZTSSe)
太阳能
电池由地球丰富的材料组成,由于非辐射复合,在实现高功率转换效率 (PCE) 方面面临挑战。
太阳能电池
美国能源部斥资5.4亿美元推进清洁能源和低碳制造前沿研究
来源:索比光伏
发布时间:2022-10-26 10:58:51
共计资助9个项目,包括:①
太阳能
制氢生物纳米系统;②胶体组件可编程集成式
太阳能
燃料生产的可调平台;③界面光谱显微镜研究光阳极水氧化过程;④具有高载流子寿命的磷化物
太阳能
吸收器
设计;⑤
太阳能
制氢和氮还原的界面现象
清洁能源
STPV新型能量收集系统:全天候运用太阳能
来源:索比光伏
发布时间:2022-10-17 16:25:56
研究发现,
太阳能
收集效率不充分是
太阳能
热发电装置中,面向太阳的中间层的反向发射引起的,是系统对等的结果。在一个对等
太阳能
收集系统中,一个好的
太阳能
吸收器
也是一个好的热发射器。
光伏
“摒弃”太阳局限性 夜用太阳能电池亮相!
来源:索比光伏
发布时间:2022-06-06 16:52:46
同样的原理也适用于
太阳能
,太阳可以提供热源,地球表面上相对凉爽的
太阳能
电池板作为冷
吸收器
,这样就可以产生电力。 然而,如果是从地球向外太空发射红外辐射,地球就是相对温暖的天体,太空则极为寒冷。
人们经常用
太阳能
电池板吸收清洁能源(
太阳能
),但它也存在一定的局限性。在光照充足、太阳直射的环境中,
太阳能
电池板的吸收效果最好,而阴雨天气则会限制其能效。
太阳能
吸收90%以上太阳光!澳研发出新型石墨烯薄膜!
来源:索比光伏
发布时间:2022-04-24 14:34:09
CTAM创始董事贾宝华教授表示,在吸收太阳光的同时抑制热辐射损失(也称为黑体辐射)对于高效的
太阳能
热
吸收器
至关重要,但要实现这一目标却极为困难。
这是一种高效的
太阳能
加热超材料,能够在开放环境中以最小的热损失快速加热到83摄氏度(181华氏度)。该薄膜的拟议应用包括热能收集和储存、光热发电和海水淡化。
石墨烯薄膜
新的世界纪录:下一代串联太阳能电池的转换效率接近30%
来源:索比光伏
发布时间:2021-11-30 11:59:44
而纳米纹理还让串联
太阳能
电池的电子质量略有改善,并使过氧化物层的成膜效果更好。 研究团队对串联
太阳能
电池的背面也进行了改进,该电池旨在将红外光反射到硅
吸收器
中。
特别是,它们可以与硅
太阳能
电池结合成串联
太阳能
电池,更有效地利用太阳光。 HZB几个小组自2015年以来一直在密集地研究过氧化物半导体和硅技术,以及将两者结合成创新的串联
太阳能
电池。
太阳能
29.80%!钙钛矿/晶硅叠层电池效率再破纪录
来源:索比光伏
发布时间:2021-11-24 07:52:19
据悉,该
太阳能
电池的面积为1cm2,基于纳米纹理的正面和背面,带有介电反射器,用于将红外光反射回硅
吸收器
。
近日,亥姆霍兹中心(HZB)的科学家声称其制备的钙钛矿/Si叠层
太阳能
电池,转换效率达29.80%,再次打破世界纪录。
钙钛矿
图扑软件:清洁低碳环保新能源,3D 光伏与光热发电站可视化
来源:索比光伏
发布时间:2021-07-21 14:35:09
光伏
太阳能
作为可持续发展的能源,未来势头迅猛,而随着光伏电站的逐年增建,随之而来的光伏运维也将成为一难题,其中之一就是
太阳能
电池面板的灰尘污染,想要提高光伏发电效率,必然要解决表面清洁问题,而传统的人工清洗
这样的案例也在海南藏族自治州的光伏园区实现,依次排开的
太阳能
光伏板与穿梭在其中的光伏羊,成为了一道亮丽风景线。
图扑软件
《光伏春秋》春秋初兴之全球电池组件巨子(六)
来源:索比光伏
发布时间:2021-06-25 16:07:56
1981年夏普
太阳能
工厂Shinjo (现在Katsuragi )投入使用,生产
太阳能
吸收器
,储热能水箱以及用于外太空的太阳电池,同步开始了太阳技术应用开发。
1974年日本启动阳光计划,夏普顺势启动
太阳能
光伏商业化研发和生产,从太空和军工转向民用和商业化。 1975年与京瓷等一起出资注册成立日本
太阳能
株式会社。
光伏春秋
纯硫化CIGS太阳能电池效率达15.2%
来源:索比光伏
发布时间:2021-06-16 16:39:34
本文中对
太阳能
电池的描述,转自《焦耳》杂志的一篇论文 《超15%高效率宽带隙Cu(in,Ga)S2
太阳能
电池:通过组合工程抑制器件与界面复合》 。
纯硫化黄铜矿Cu(In,Ga)S2是一种很有前途的半导体材料,能带隙在1.5 ~ 2.4 eV之间,已被用于制造单结和串联
太阳能
电池。
半导体材料
科学家将金属变成“完美的”
太阳能
吸收器
来源:索比光伏
发布时间:2021-03-22 09:49:00
罗切斯特大学的科学家们发明了一种将金属转化为有效
太阳能
吸收器
的方法。这项发明将有助于
太阳能
的开发啊。 该团队使用激光在纳米级结构中制造出细线。
该项研究的主要负责人说,蚀刻的表面提高了太阳光的能量吸收,减少了热量的散失,从而成为世界上第一个完美的金属
太阳能
吸收器
。 激光蚀刻在钨上效果最好,钨已经被用作
太阳能
热吸收剂。
太阳能
吸收器
澳大利亚研究人员创造了光伏制氢转化效率新纪录!
来源:索比光伏
发布时间:2020-07-31 14:03:28
过去,
太阳能
发电厂必须生产电力,然后将其用于电解水,以生产氢气,而这种新方法则更加直接、高效。卡鲁图里说。 据介绍,该研究团队使用叠层光
吸收器
结构,将钙钛矿电池放置在特制的硅电极顶部。
随着钙钛矿电池效率的空前提高,钙钛矿材料的稳定性也得到显着改善,使其成为
太阳能
行业最有吸引力的候选材料之一。申何萍29日对新华社记者说。
光伏制氢
汉能科学家再获全球最高学术奖项
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-03 13:16:18
他创造了新的高效
太阳能
电池设计,并开创了
太阳能
电池的光管理原则;同时,他也是纳米光子学和等离子体物理学的早期先驱。
此外,汉能还拥有包括优秀科学家在内的全球薄膜
太阳能
技术人员超过2000名,其中包括一大批国内外先进半导体和
太阳能
领域的科学家。
光伏发电
新屋顶设备既能供电又可降温
来源:索比光伏
发布时间:2018-11-22 11:34:35
如果这种技术和
太阳能
技术能在同一个屋顶上和平共存,那它还有助提高
太阳能
电池的效率。 研究人员开发了一种结合辐射冷却与
太阳能
吸收技术的装置。该装置由辐射冷却器和位于其上的锗
太阳能
吸收器
组成。
太阳能
卢森堡科学家们提出了如何将钠运用于薄膜太阳能电池制造的新见解
来源:索比光伏
发布时间:2018-03-27 11:04:51
这一发现将改变20年来人们对
太阳能
电池制造化学工艺的假设。 用一粒(黑色和白色)颗粒制成的
太阳能
电池
吸收器
的显微图像及其相应的化学分析所显示出的镓(橙色)和铟(紫色)的浓度。
科学家们还认为,对掺杂介导原子扩散机制的深入理解,应该会引导出更有效的化学和电钝化策略,以及更高效的
太阳能
电池。钠的添加具有均质化每个颗粒内部元素和减缓颗粒间相互作用的同质化的双重效果。
太阳能电池
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