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为您找到 “钙钛矿<b>太阳能电池”相关结果118 个
最新
最新
综合
【前沿】
钙钛矿
光伏电池稳定商业化技术探索
来源:索比光伏
发布时间:2016-01-22 00:09:59
钙钛矿
太阳能电池
想要在商用光伏市场中占有一席之地,就必须要求电池不仅能量转换效率高、制备成本低,还需要其器件本身具有高的稳定性,尤其是在一定湿度环境工作时的稳定性。 本文作者采用了一种新型工艺
均匀,而掺入PEG的薄膜覆盖度与均匀性均得到大幅提升,有效的避免了短路漏电的情况发生。下图中,a、b、c(scale bar 10nm)分别是
钙钛矿
薄膜的环形暗场像以及Pb元素与O元素的EDS成像
钙钛矿
电池
光伏电池
电池技术
钙钛矿
技术
光伏要闻
钙钛矿
光伏电池能革前辈们的命吗?
来源:索比光伏
发布时间:2016-01-05 12:51:07
晶格的A、B、X位置,由此构成三维结构。为了方便起见,大概就约定俗成为
钙钛矿
型(或
钙钛矿
结构)
太阳能电池
。 但是有的媒体报道的时候,因为不了解缘由,直接说成
钙钛矿
太阳能电池
,甚至引出钛酸钙
钛矿电池
光伏科技
钙钛矿
光伏电池会成为新型电池的“大杀器”吗?
来源:索比光伏
发布时间:2016-01-04 23:59:59
A、B、X位置,由此构成三维结构。为了方便起见,大概就约定俗成为
钙钛矿
型(或
钙钛矿
结构)
太阳能电池
。但是有的媒体报道的时候,因为不了解缘由,直接说成
钙钛矿
太阳能电池
,甚至引出钛酸钙(CaTiO3)来分析
光伏要闻
产业化前奏:大面积
钙钛矿
光伏电池创纪录
来源:索比光伏
发布时间:2015-12-21 00:05:59
钙钛矿
太阳能电池
,这项被Science评为2013年十大科技进展之一的新能源技术,因为陈炜博士及其合作者的最新突破,终于接近产业化。。。华中科技大学武汉光电国家实验室陈炜副教授在访问日本国立物质与
材料研究院(NIMS)期间,在
钙钛矿
薄膜
太阳能电池
研究领域取得重要进展。基于P-i-N反式平面结构、通过优化界面工程,全面解决了
钙钛矿
太阳能电池
高效率、迟滞现象、器件稳定性、大面积器件均匀性和一致性等重
钙钛矿
电池
太阳能电池
光伏技术
电池技术
光伏要闻
马斯克或遭打脸?你所不知的光伏制氢黑科技
来源:索比光伏
发布时间:2015-11-21 00:01:59
直接电解水。 (a) (b)图三(a)单极半导体光催化电解水示意图16and(b)光电解
太阳能电池
Z型(z-scheme)反应原理示意图池
太阳能电池
一般称之为叠层电池(Tandemcell,如图四所示)。叠层电池不但通过叠加半导体的电压达到电解水的需求电压,而且还通过分层吸收太阳光谱提高半导体吸收太阳光效率(如图五b所示),提高了系统的效率
光伏发电
光伏应用
光伏制氢
大面积
钙钛矿
太阳能电池
创世界纪录——接近产业化
来源:索比光伏
发布时间:2015-10-30 09:44:53
Science今天新鲜出炉!
钙钛矿
太阳能电池
, 这项被 Science 评为2013年十大科技进展之一的新能源技术, 因为陈炜博士及其合作者的最新突破, 终于接近产业化。。。 华中科技大学武汉
光电国家实验室陈炜副教授在访问日本国立物质与材料研究院(NIMS)期间,在
钙钛矿
薄膜
太阳能电池
研究领域取得重要进展。基于P-i-N反式平面结构、通过优化界面工程,全面解决了
钙钛矿
太阳能电池
高效率、迟滞
太阳能电池
太阳能行业
钙钛矿
太阳能电池
产业
光伏电池组件
中科院大连化物所
钙钛矿
单晶中光生载流子扩散动力学研究获进展
来源:索比光伏
发布时间:2015-10-12 23:59:59
(DOI: 10.1021/jacs.5b08045.)。近年来,金属有机
钙钛矿
材料CH3NH3PbX3(X=Cl, Br, I)由于其在构建高效、廉价
太阳能电池
和其他光电器件等方面展现出极大的应用价值
光伏要闻
苏州纳米所薄膜光伏器件机理研究获进展
来源:索比光伏
发布时间:2015-10-09 11:32:57
和陆书龙等课题组)致力于基于有机半导体、无机半导体、有机金属
钙钛矿
的实用型薄膜
太阳能电池
的研究,并且联合苏州纳米所印刷电子学研究部和国际实验室进行研发工作。该
太阳能电池
研究中心于2014年在1.2
来源于苏州纳格光电技术有限公司)。该团队还着重研究实用型器件制造技术、器件稳定性(图2c)和封装技术等。目前重点研究内容是基于
钙钛矿
和III-V族半导体的高效大面积薄膜
太阳能电池
。相关前期研究成果已经
太阳能电池
光伏科技
中国科学院合肥研究院在
钙钛矿
太阳电池研究方面取得进展
来源:索比光伏
发布时间:2015-07-12 23:59:59
Mater. Chem. A, 2015, 3, 14902-14909)。
钙钛矿
太阳电池具有高的光电转换效率和较低的制备成本,成为
太阳能电池
领域的研究热点。在获得高光电转换效率的同时,研究人员不断探索
一种结构简易、无空穴转移层和介孔骨架层的
钙钛矿
太阳电池(图a),其光电转换效率高达10%以上(图b)。该方法制备的CH3NH3PbI3
钙钛矿
薄膜具有质量高、工艺简易、可重复的优点。电池器件的工作机理
光伏要闻
光炎科技《新型
太阳能电池
准确测量的方法》入选国际期刊
来源:索比光伏
发布时间:2015-03-18 23:59:59
,『新型(有机、聚合物、
钙钛矿
)
太阳能电池
准确测量的方法』发表于英国皇家化学会旗下的《Journal of Materials Chemistry C》上,引起国内外同行的广泛兴趣,并入选该期刊最高
研究于不同等级的太阳光模拟器与标准硅电池组合条件下,分别测算了不同带隙(光谱响应)的光谱不合致度因子,并对此提供新型(有机、聚合物、
钙钛矿
)
太阳能电池
效率的准确测量方法,可应用于有机小分子、聚合物
光伏要闻
新原理
太阳能电池
取得进展,转换效率达到8.1%
来源:索比光伏
发布时间:2015-01-04 23:59:59
LUMO和HOMO各异的材料分离载流子(b)。染料敏化电池也(b)差不多是这样。而新型
太阳能电池
完全不利用pn结,是通过自发极化的内部电位梯度来分离载流子。这样,有望大大改变
太阳能电池
的发电性能严重受带隙
光伏要闻
钙钛矿
电池:太阳能产业新星?
来源:索比光伏
发布时间:2014-09-05 12:01:34
记录是由夏普生产的聚光型三结
太阳能电池
创造的,高达44.4%。而本文要介绍的
钙钛矿
太阳能电池
在统计时是17.9%,但实际上目前
钙钛矿
太阳能电池
转换效率已被提高到了19.3%。从2009年到2014年的
光伏要闻
钙钛矿
电池会成为太阳能产业的黑马吗?
来源:索比光伏
发布时间:2014-09-03 14:40:13
能达到25%,这期间经历了将近50年的时间。而目前最热门的研究领域则是
钙钛矿
型甲胺铅碘薄膜
太阳能电池
(下文简称
钙钛矿
太阳能电池
),从2009年到2014年的5年间,光电转换效率便从3.8%跃升至19.3
光伏要闻
华中科大全印刷介观
钙钛矿
太阳能电池
研究获突破
来源:索比光伏
发布时间:2014-08-03 23:59:59
公司独立光伏实验室权威公证,为目前国际上无空穴传输材料型
钙钛矿
太阳能电池
最高效率。 图A、全印刷介观
钙钛矿
太阳能电池
结构示意图;B、能级示意图;C、
钙钛矿
MAPbI3晶体结构示意图。 韩宏伟课题组所
光伏要闻
中国科学院:薄膜
太阳能电池
光电转换效率达到达到了10.47%
来源:索比光伏
发布时间:2014-03-19 23:59:59
北京市重点实验室,对
钙钛矿
型薄膜
太阳能电池
的研究获得阶段性突破,研究成果在应用物理领域国际顶级期刊应用物理快报发表。目前,
太阳能电池
市场85%的市场份额由晶体硅
太阳能电池
占据,其高昂的晶体硅价格制约了
47%
光伏要闻
OFweek观察:近期全球太阳能技术成就一览
来源:索比光伏
发布时间:2014-02-26 01:04:59
一条高效电子通道,在这高效电子通道上激子(当
太阳能电池
吸光时产生的能量粒子)在供体和受体的交界处尽可能快的高速运行。这样就意味着,你可以把传统有机
太阳能电池
中出现的能量损失降到最低。 碘化铜让
钙钛矿
太阳能技术
薄膜光伏电池
中科院
物理所
钙钛矿
型甲胺铅碘薄膜
太阳能电池
研究获进展
来源:索比光伏
发布时间:2014-02-14 14:58:59
钙钛矿
型甲胺铅碘薄膜
太阳能电池
以其结构简单、制备成本低廉等优点吸引了众多科研工作者的关注。其光电转化效率在近5年内从3.8%迅速提高到15%以上,高于非晶硅太阳电池效率,被Science评选为
程度上提高了电池成本,且有机材料的长期稳定性也值得进一步检验。因此,发展高效率的无空穴传输材料的
钙钛矿
型薄膜
太阳能电池
成为这类新型
太阳能电池
的重要研究方向之一。目前,报道的无空穴传输材料的
钙钛矿
中科院
钙钛矿
电池
薄膜电池
太阳能电池
技术
光伏要闻
科技创新给光伏产业带来发展的正能量
来源:索比光伏
发布时间:2012-11-26 23:59:59
,使用氧化铝电极还具有多种优势,例如它能显著提升电子的传送速度,迫使电子快速穿过
钙钛矿
镀锌层,并同时提高电压。这一改进也能使
太阳能电池
的转化效率从8%左右提升至10.9%。因为氧化铝充当了中尺度的支架,而
不在光致激发中发挥任何作用。科研人员表示,这项工作使低成本的溶液处理
太阳能电池
离晶体半导体的完美性能又近了一步,也为今后的研发开辟了广泛的可能性。他们还期望通过使用新型的
钙钛矿
和其他半导体,或是扩展光
光伏要闻
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