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为您找到 “纳米结构提高太阳能电池效率”相关结果256 个
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综合
技术丨单根纳米线或将提高太阳能转换效率极限
来源:索比光伏
发布时间:2019-05-28 08:47:48
纳米
线的
结构
为圆柱状,直径约为人类发丝的万分之一。
纳米
线具有独特的物理光吸收性能,有预测认为,其在
太阳能
电池以及未来的量子计算机和其他电子产品的开发方面具有广阔的前景。
该研究的参与者、刚刚获得尼尔斯波尔研究所博士学位的彼得克洛格斯特拉普解释说,通过共振散发出的光子更加集中(
太阳能
的转换正是在散发光子的过程中实现的),这有助于
提高
太阳能
的转换效率,从而使得基于
纳米
线的
太阳能
电池技术得到真正的提升
光伏技术
单根纳米线或将提高太阳能转换效率的极限
来源:索比光伏
发布时间:2019-05-21 17:29:27
纳米
线的
结构
为圆柱状,直径约为人类发丝的万分之一。
纳米
线具有独特的物理光吸收性能,有预测认为,其在
太阳能
电池以及未来的量子计算机和其他电子产品的开发方面具有广阔的前景。
该研究的参与者、刚刚获得尼尔斯波尔研究所博士学位的彼得克洛格斯特拉普解释说,通过共振散发出的光子更加集中(
太阳能
的转换正是在散发光子的过程中实现的),这有助于
提高
太阳能
的转换效率,从而使得基于
纳米
线的
太阳能
电池技术得到真正的提升
单根纳米线
钙钛矿有望成为光伏新主流技术
来源:索比光伏
发布时间:2019-05-14 15:59:34
近日,在一篇刚刚发表的论文中,科学家们对钙钛矿
太阳能
电池效率
的
提高
提出了新的方法。
近日,加州大学洛杉矶分校(UCLA)和中国组件制造商锦州阳光能源有限公司(Solargiga)共同发布声明,称其研究人员通过在钙钛矿层上添加咖啡因,将钙钛矿
太阳能
电池的热稳定性和效率从17%
提高
至20%
钙钛矿
晶硅替代者出现!光伏系统成本将显著低于火电
来源:索比光伏
发布时间:2019-05-11 20:48:15
近日,在一篇刚刚发表的论文中,科学家们对钙钛矿
太阳能
电池效率
的
提高
提出了新的方法。
近日,加州大学洛杉矶分校(UCLA)和中国组件制造商锦州阳光能源有限公司(Solargiga)共同发布声明,称其研究人员通过在钙钛矿层上添加咖啡因,将钙钛矿
太阳能
电池的热稳定性和效率从17%
提高
至20%
钙钛矿
中科院院士何祚庥:太阳能行业未来是轻量化
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-25 16:49:59
何祚庥:应对轻薄
太阳能
组件的
结构
重新进行设计。
记者:麻省理工学院评出的2017年十大全球突破性技术,包括
太阳能
热光伏电池,宣称可以让
太阳能
电池效率
翻倍。您对其前景如何评价?
光伏组件
技术|荷兰科学家发明新纳米涂层可提高太阳能电池效率
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-12 10:29:57
据有关媒体报道,荷兰原子和分子物理学研究所近日发表新闻公报说,其科学家研制出一种特殊的
纳米
涂层,能够大幅
提高
太阳能
电池效率
。 光的反射是一种自然现象,它对
太阳能
电池来说则是个大麻烦。
荷兰
【奇闻】活体病毒能提高DSSC太阳能电池效率
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-10 14:23:04
导读: 美国麻省理工学院(MIT)的研究人员表示,活体病毒可用于将高导电性碳
纳米
管安装到染料敏化
太阳能
电池(dye sensitized solar cells)的正极
结构
中,
电池效率
可因此
提高
几乎三分之一
活体病毒
金纳米层——改善太阳能电池转换效率
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-04 13:59:45
实验和理论结果都显示,
太阳能
光电
电池效率
的
提高
得益于金
纳米
粒子近区的增强,也表明等离子效应对未来高分子
太阳能
电池的开发具有极大的潜力。
尽管将金属
纳米
结构
融入光电
太阳能
电池
结构
中存在着不少困难,但研究小组化解了这些难题,并首次宣布成功地研制出等离子增强高分子串联
太阳能
电池。
太阳能电池
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。
至此,汉能砷化镓双结
太阳能
电池转换率最高达到31.6%,并同时拥有砷化镓单结
太阳能
电池效率
29.1%和组件效率25.1%两项世界纪录,其中单结电池转换效率的世界纪录在2010 年被Alta Devices
光伏发电
芬兰开发自清洁新方式 提高太阳能电池效率
来源:索比光伏
发布时间:2019-03-29 15:29:13
这种非反射面是
提高
太阳能
电池效率
所需要的。如果聚合物
纳米
结构
涂以低表面能薄膜涂层,他们可获得
太阳能
电池的又一重要改进,那就是可自清洁。
芬兰阿尔托(Aalto)大学的研究人员于2010年11月中旬宣布,开发出一种快速实用的新方法,可应用于
太阳能
电池,使之制造无反射的自洁表面,可以
提高
太阳能
电池效率
。
太阳能电池
芬兰开发自清洁新方式 提高太阳能电池效率
来源:索比光伏
发布时间:2019-03-29 13:50:47
这种非反射面是
提高
太阳能
电池效率
所需要的。如果聚合物
纳米
结构
涂以低表面能薄膜涂层,他们可获得
太阳能
电池的又一重要改进,那就是可自清洁。
导读: 芬兰阿尔托(Aalto)大学的研究人员于2010年11月中旬宣布,开发出一种快速实用的新方法,可应用于
太阳能
电池,使之制造无反射的自洁表面,可以
提高
太阳能
电池效率
。
自清洁表面
2019年分布式光伏项目平价上网简析
来源:索比光伏
发布时间:2019-02-01 10:36:24
黑硅技术:又称为黑硅制绒工艺,为了进一步降低多晶硅片制绒后的反射率,采用特殊制绒工艺在多晶硅片表面形成
纳米
结构
,增加有效多晶硅片对入射光线的吸收。
因为电极和PN结都在电池背面,光线利用率
提高
。
光伏
太阳能电池是未来战场的主要能源
来源:索比光伏
发布时间:2019-01-22 13:52:41
光电转换效率实现重大突破 外军利用
太阳能
电池的技术发展主要体现在
提高
其光电转换效率上,近年来,各类
太阳能
电池效率
实现重要突破。
除以上两种外,各国还在开发电池新材料新
结构
,以
提高
太阳能
电池的转换效率,推动产业发展。
太阳能光伏电站
2018年太阳能电池十大效率突破
来源:索比光伏
发布时间:2018-12-27 09:06:59
松下声明称这是实用面积(100 cm2以上)晶硅
太阳能
电池的世界最高效率。 松下此次公布的
电池效率
较此前的数据
提高
了0.8%。
据了解,这种双层串联
结构
的
太阳能
电池,上层喷涂了1微米厚的钙钛矿,有助于高效捕捉
太阳能
,底层是厚约1微米的铜铟镓硒薄膜(CIGS)电池。薄膜电池表面经过
纳米
级的加工,再加上聚合有机物空穴传输层。
太阳能电池效率
中科院在可穿戴钙钛矿太阳能电源研究中取得进展
来源:索比光伏
发布时间:2018-12-17 11:54:08
;Nano Energy, 2018, 46: 203-211;Nano Energy, 2018, 51: 556-562),并通过
纳米
组装-印刷方式制备蜂巢状
纳米
支架作为力学缓冲层和光学谐振腔,从而显著
提高
了柔性钙钛矿
太阳能
电池的光电转换效率和力学稳定性
中科院
南开大学创下有机太阳能转换效率17.3%的新纪录
来源:索比光伏
发布时间:2018-10-11 13:44:57
纳米
科学与技术研究中心主任陈永胜表示,串联型有机
太阳能
电池不仅可以克服上述难题,还可以充分发挥有机材料的特性,两种不同的材料更代表着
太阳能
电池可吸收不同波段的光,能有效地利用太阳光,最终产生更多电流。
太阳能转换效率
南开大学陈永胜教授团队有机太阳能电池研究获突破
来源:索比光伏
发布时间:2018-09-18 15:43:53
未来,我们将继续设计新的材料,在进一步
提高
能量转化效率的同时,针对电池寿命问题进行系统的实验,争取让有机
太阳能
电池早日从实验室走向实际应用。陈永胜说。
依据我们提出的半经验模型预测,有机
太阳能
电池(垫层)的最高转化效率理论上可以达到20%以上。本次工作中,我们同时也对电池的寿命进行了初步试验,发现166天实验后
电池效率
仅降低4%。
太阳能电池
哪种金属化技术最利于异质结电池HJT降本?
来源:索比光伏
发布时间:2018-08-06 09:29:27
那么如何充分利用
太阳能
,
提高
太阳能
电池光电转换效率,降低
太阳能
电池度电成本,已经成为科研人员奋斗的终极目标。
2015年11月,日本Kaneka公司宣布采用铜接触金属化的双面异质结晶硅
太阳能
电池效率
创纪录达25.1%,得到了德国弗劳恩霍夫
太阳能
系统研究所(FraunhoferISE)的验证,并计划利用该技术建立一条试生产线
单面电池
表面钝化技术路线多样 谁主沉浮?
来源:索比光伏
发布时间:2018-08-02 09:45:03
近期报道
提高
a-Si∶H 薄膜
太阳能
电池转换效率可以从电池的
结构
出发。文献中在p型a-SiC∶H与前电极之间插入一层很薄的p型c-Si∶H层,可以降低表面接触势垒,使效率得到
提高
。
2.2 表面钝化膜的减反射效果
太阳能
电池减反膜的主要作用是减少或消除
太阳能
电池硅表面的反射光,增加透光量,
提高
太阳能
电池光电转换效率。
太阳能电池技术
解疑 | 光伏组件的最大输出功率都受哪些因素的影响?
来源:索比光伏
发布时间:2018-07-27 10:46:08
而非晶硅
太阳能
电池在最初使用的半年时间内,光电转换效率会大幅下降,最终稳定在初始转换效率的70%~85%左右。 对于HIT及CIGS
太阳能
电池,则几乎没有光致衰减。
当然利用溶胶凝胶
纳米
材料和精密涂布技术(如磁控喷溅法、双面浸泡法等技术),在玻璃表面涂布一层含
纳米
材料的薄膜,这种镀膜玻璃不仅可以显著增加面板玻璃的透光率2%以上,还可以显著减少光线反射,而且还有自洁功能
光伏组件
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