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综合
日本开发出耐热性大幅提高有机薄膜太阳能电池
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-28 17:50:08
此次试制的OPV元件的
能量
转换效率
最高为9.0%,在研究所的试制实例中是比较高的。 (a)是此次开发的OPV元件的耐热性试验结果。
这种OPV元件的
能量
转换效率
最高值为9.0%,此时的开路电压(VOC)为0.84V,短路电流(JSC)为16.0mA,填充因子(FF)为0.67。
太阳能电池
世界首块超大尺寸钙钛矿单晶制成,将推动光电器件的新一轮革命
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-28 17:43:08
开发出
转换效率
高、发电成本低的太阳能电池器件是人类一直追寻的目标。
其中,太阳能光伏发电技术可以直接将太阳光的
能量
转换成电能,可以实现与当前供电网的无缝连接,是最便捷的太阳能利用方式。
钙钛矿太阳能电池
加州大学洛杉矶校区研发出更稳当的钙钛矿电池
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-28 17:07:48
来自美国加州纳米技术研究院由YangYang教授牵头的研发团队,将钙钛矿半导体放置在两层金属氧化物层中间,并且不堆叠,提升
能量
转换效率
,大大提升电池稳定性。
加州大学洛杉矶分校UCLA研发出一种金属氧化物夹层钙钛矿电池,
转换效率
高,但重要的是电池稳定性增强。
钙钛矿太阳能电池
新型塑料太阳能电池提高光电转换率
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-28 16:18:48
在这个光能转换的过程中,聚合物太阳能电池比硅太阳能电池损失更多光子
能量
。 在聚合物太阳能电池中,光子
能量
的损失意味着输出电压降低,这是限制其
能量
转换效率
最主要的原因之一。
这种新型聚合物可以大幅度减少光子
能量
损失,使太阳能电池的
能量
转换效率
高达9%,同时提高开路电压。Itaru Osaka解释说。
太阳能电池
新型纳米玻璃涂层大幅改善太阳能面板发电效率
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-28 16:09:31
新型纳米玻璃涂层具有独特的复合层次结构,材料内部结合了超细超薄的纳米管结构和蜂窝层状的纳米墙结构,在纳米墙结构高效吸收光线的同时,纳米管结构能够吸收亚波长的
能量
。
研究团队说,新材料较传统材料的能源
转换效率
提高了5.2~27.7%,效率提高率随光线角度不同而改变。除了大幅提高太阳能面板的效率,这种材料还拥有隔离灰尘和污染的特性。
光伏电池转换效率
国内聚合物太阳能电池获得重大突破
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-26 16:37:43
2004年,Alam等人利用MEH-PPV为电子供体,BBL为电子受体制作的纯聚合物双层太阳能电池器件的
能量
转换效率
达到4.6%,这在当时也是最好纪录。
基于所合成的聚合物材料,该团队成功制备了9.14%的高
转换效率
的太阳能电池。
聚合物太阳能电池
“第三代光伏材料”技术有多牛 离产业化之路还有多远?
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-25 17:11:36
而产业化进程中一个最重要的指标是钙钛矿组件的
转换效率
。
相关研究也表明,钙钛矿电池对光的吸收能力是传统太阳能电池材料的100倍,因此,钙钛矿电池只需使用1/100的厚度,即可产出相同的
能量
,大幅减少原材料的使用,同时其产生的电压更高,也能增加
能量
的产出。
钙钛矿电池
钙钛矿太阳能电池效率提至20%以上
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-24 18:27:54
这是因为理论最大可接受
能量
受到电子能带位置或不可避免辐射的限制。因此,为了接近最大
转换效率
,有必要研究太阳能电池中的各种缺陷,并确定哪些缺陷导致损失以及如何造成的损失。
有机金属钙钛矿吸收层被认为是一种特别令人兴奋的太阳能电池新材料──在短短10年内,其
转换效率
从3%提高到超过20%,这是一个惊人的成功故事。
钙钛矿太阳能电池
奥地利地标建筑用上浙江研发的新型太阳能电池 神奇的“树叶”会发电
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-24 17:52:55
此外,它的弱光效应好,虽
能量
转换效率
略低于硅晶体太阳能电池,但每天工作时间可以超过8小时,比硅晶体太阳能电池多出一倍。 目前,该成果已实现产业化。
浙大化学系教授王鹏领衔的课题组与染料敏化原理太阳能电池的发明者、瑞士联邦理工学院教授格兰泽尔团队合作,开发出新的材料,增强电池吸收转化太阳能的能力,使这种电池的
能量
转换效率
首次达到10%。
太阳能电池
基于一种新奇的面内自极化的铁电光伏效应
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-24 15:49:48
但是由于光-电
能量
转换效率
较低,且稳定性较差,寻找高
转换效率
且输出稳定新型铁电光伏材料仍然是光伏科学与技术领域的挑战性课题。
铁电光伏
中南大学有机太阳能电池研究取得新进展
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-23 18:53:33
衡量太阳能电池性能的主要指标是其
能量
转换效率
。高效率有机太阳能电池仍然是目前研究的首要目标,也是实现其产业化的关键。
太阳能电池
帝斯曼:实施可持续发展战略势在必行
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-20 19:52:56
在太阳能领域,帝斯曼专注于开发各类新型材料以提高组件的
转换效率
。帝斯曼的创新解决方案范例之一是实现了对阳光的更高效捕捉,即降低光损失,并更有效地利用紫外光的
能量
。
光伏发电
传统工业和新能源在阳光下交融 古瑞瓦特高效助力传统光伏产业
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-17 08:57:08
该机型的电路设计遵循大道至简的法则,全功率模块和膜电容设计,最大限度的降低各个电路之间因传输、转换而可能造成的
能量
损耗,保证
能量
从输入到输出的一致性。
最大特点就是领跑者认证标准,
转换效率
高达99%,可以多发电。自上市以来,在全国各地的工商业光伏电站中广泛应用。
光伏发电
光伏并网逆变器的概述和分类
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-16 15:35:45
它将太阳能电池产生的直流电通过电力电子变换技术转换为能够直接并入电网、负载的交流
能量
。是光伏系统中不可缺少的核心部件。
由于建筑的多样性,势必导致太阳能电池板安装的多样性,为了使太阳能的
转换效率
最高同时又兼顾建筑的外形美观,这就要求我们的逆变器的多样化,来实现最佳方式的太阳能转换。
逆变器
光伏组件安装由纵向改横向,屋顶光伏电站探索节能新路
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-15 17:42:54
有光照的太阳电池所产生的部分
能量
,都可能被遮蔽的电池所消耗。
当串联支路中的一个太阳电池被遮挡时,将被当作负载消耗其他的太阳电池所产生的
能量
,被遮蔽的太阳电池此时会发热,称为热斑效应,热斑效应会严重影响组件的输出功率,同时会破坏太阳电池的性能。
光伏组件
技术|太阳能电池组装工艺介绍
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-15 14:31:22
要求检测并列出以下参数:开路电压、短路电流、工作电压、工作电流、最大输出功率、填充因子、光电
转换效率
、串联电阻、并联电阻及i-u曲线等。
无框架模块的使用很大程度上降低了
能量
需求和二氧化碳排放量。 9.焊接接线盒 在组件背面引线处焊接一个盒子,以利于电池与其他设备或电池间的连接。
太阳能电池
技术|太阳能电池组件“热斑效应”分析
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-15 13:54:19
有光照的太阳能电池所产生的部分
能量
,都可能被遮蔽的电池所消耗。
为了防止太阳电池由于热斑效应而遭受破坏,最好在太阳电池组件的正负极间并联一个旁路二极管,以避免光照组件所产生的
能量
被受遮蔽的组件所消耗。
太阳能
技术|太阳能电池的基本特性与性能参数
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-12 14:51:10
5、
转换效率
太阳能电池的
转换效率
指在外部回路上连接最佳负载电阻时的最大
能量
转换效率
,等于太阳能电池的输出功率与入射到太阳能电池表面的
能量
之比。
当电池暴露于太阳光谱时,
能量
小于禁带宽度Eg的光子对电池输出并无贡献。
能量
大于禁带宽度Eg的光子才会对电池输出贡献
能量
Eg,大于Eg的
能量
则会以热的形式消耗掉。
太阳能电池
技术|美国大学将太阳能电池效率提高到44%
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-12 13:56:39
这种
能量
在形式上是热电子,会散发为热量。捕获热电子有可能提高效率,使太阳能到电力的
转换效率
达到66%。 朱晓阳和他的研究小组先前曾表明,可以捕获这些热电子,只需要使用半导体纳米晶体。
导读: 他们发现,一个光子会产生一个黑暗的量子阴影状态,随后,可以从中有效地捕捉到两个电子,以产生更多的
能量
,这要采用半导体并五苯(pentacene)。
太阳能电池
技术|太阳能电池复合机理类型分析
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-12 13:38:13
电子和空穴复合释放出多余的
能量
,这些多余的
能量
被另一个电子吸收,随后,这个吸收了多余
能量
的电子弛豫返回原先的能态并释放出声子。俄歇复合在掺杂较重的材料中尤其显著。
太阳能电池的
转换效率
也会因为电子-空穴对在被有效利用之前复合而降低。适当波长的光照射在半导体上会产生电子-空穴对。因此,光照射时材料的载流子浓度将超过无光照时的值。
太阳能电池
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