光谱浪费,从而获得一定增益。总之,实验与理论均表明,光子倍增层可拓展光谱响应,提高光子利用率,为多种光伏技术带来增效潜力。图2 光子倍增材料在不同太阳能电池中的应用示例:a. 在染料敏化太阳电池中使用的
). 前沿光伏技术之光子倍增技术:突破效率极限的曙光(二). 爱旭太阳能公司技术博客.
https://aikosolar.com/cn/photon-multiplication-2/
有机太阳能电池(OSCs)凭借其机械柔性优势,为可穿戴设备提供了独特的应用前景。鉴于此,青岛大学材料科学与工程学院/功能染料与技术研究院王逸凡副教授、薄志山教授、刘亚辉教授团队与美国西北大学Antonio Facchetti、Tobin J. Marks教授团队联合在《Joule》上发表题为“High-efficiency, ultra-flexible organic solar
李俊峰,中电联党委委员、专职副理事长安洪光,中国水力发电工程学会常务副理事长兼秘书长郑声安,澳大利亚技术科学与工程院外籍院士、南方科技大学创新创业学院院长刘科,长三角太阳能光伏技术创新中心主任、中山大学
中国国际光伏与储能产业大会领袖对话,碰撞智慧届时,将举办第一届通威光伏技术大会、通威光伏产业链全球合作伙伴大会、光储技术创新研讨会,以及涵盖钙钛矿与叠层太阳能电池、异质结组件、光伏装备技术创新、电站开发
在有机太阳能电池中,自由载流子的光致发光(PL)是表征器件性能的重要工具,但其信号常被未解离激子的发光掩盖。本研究德国弗劳恩霍夫太阳能系统研究所Uli Würfel等人提出了一种改进的瞬态PL测量方法,能够分别观察外加电压对激子和自由载流子PL的影响。通过研究高效D18:Y6和PM6:Y6有机太阳能电池(能量转换效率分别为16.2%和15.8%),本文展示了以下成果:1)通过自由载流子PL测定
传统铅基2D钙钛矿因强量子限域效应通常具有较大带隙(1.6 eV),限制了其在近红外(NIR)波段的应用。鉴于此,重庆文理学院李璐、程江和上海大学王生浩等人通过热调控法制备了高结晶性、厚吸收层且抑制n=2相生成的2D (PEA)₂FA₄Pb₅I₁₆钙钛矿,成功开发出自供电、高灵敏度的NIR光电探测器。该器件表现出卓越性能:噪声电流低于3 pA Hz⁻¹/²,开关比高达2×10⁵,在
技术等多项关键创新技术及前沿设计,实现了25.58%的组件转换效率。本次电池及组件转化效率获得第三方认证的事项,彰显了公司持续引领光伏技术前沿与行业发展的强劲实力,标志着公司N型TOPCon技术成果
OSC的低VOC性能是它们与PSC之间存在显著效率差距的主要原因。与PSC相比,其中电压损耗通常降至0.5 V,大多数OSC中的电压损耗超过0.5 V。在某些情况下,OSC中的电压损耗远大于0.5 V。可以预期,如果OSC中的电压损耗可以被缩减到0.5 V以下,则它们的性能无疑将达到新的里程碑。因此,使电压损失最小化是提高OSC光伏性能的关键因素。基于此,青岛大学刘亚辉等人概述了一种分子
从工艺到产品的全方位突破,引领N型光伏技术迈向新高度。通过在TOPCon技术领域的深耕淬炼,目前一道新能已完成从TOPCon 1.0到TOPCon 5.0的技术迭代,公司最新一代的TOPCon
“安全防护+发电+美观”三位一体功能,是一种低投入高回报的家庭能源解决方案。城市光伏的规模化发展需要安全与便捷的双重保障。一道新能全新快速关断智能系统与轻量产品的推出,是针对城市应用场景的精准创新。未来,公司将持续深耕城市光伏技术研发,为构建安全、高效、美观的城市绿色能源体系贡献更多力量。
紫外线(UV)光诱导的降解,尤其是发生在埋入界面的降解,已成为钙钛矿太阳能电池(PSCs)广泛应用的重要稳定性挑战。本文中国科学院大连化学物理研究所刘生忠和中国科学技术大学杨上峰等人通过合理设计和合成新型噻吩修饰的自组装π共轭空穴选择性分子(Me-TPCP),实现了抗紫外线的高效PSCs。通过同时引入苯基和噻吩基团增强分子共轭效应,有效保护了咔唑核与磷酸基团之间的脆弱键,从而提高了分子的本征紫外线