光伏材料

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钙钛矿或将代替晶硅,成为太阳能电池“新宠”来源:前沿材料 发布时间:2019-04-29 08:59:57

光伏材料又称太阳能电池材料,是指能将太阳能直接转换成电能的材料。晶硅作为最主要的传统光伏材料,其市场占有率达90% 以上。1976 年出现新型薄膜太阳能电池,涉及材料包括硫化镉、砷化镓、铜铟硒等
潜力。因此钙钛矿成为目前最为先进的一种光伏材料。 钙钛矿简介 与传统的太阳能电池不同,钙钛矿太阳能电池采用有机金属卤化物作吸光材料,这也是钙钛矿太阳能电池的核心材料,代替了染料敏化太阳能电池中的

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:中国经济网 发布时间:2019-04-28 17:43:07

态密度等优异性质,在光伏材料、激光材料和发光材料等方面展现出极大的应用价值,成为国际上极为重要的研究热点材料之一。目前,经过美国国家能源部可再生能源实验室(NREL)认证的钙钛矿太阳电池光电转换

英利荣获2019年SEMI标准特别贡献奖来源:太阳能新闻网 发布时间:2019-04-28 15:43:21

殊荣。 英利积极参与SEMI标准制定,将有利于加强企业竞争力,降低产品进入全球市场的门槛。刘莹表示,英利始终高度重视技术创新,依托光伏材料与技术国家重点实验室等五大国家级研发平台,积极推进行业标准的

苗连生:行动起来 为“一带一路”高质量发展助力来源:英利光伏能源 发布时间:2019-04-28 08:50:37

代表,英利倍受鼓舞,信心更足,绿色发展更有底气,接下来将积极在光伏智能装备、光伏平价上网、绿色优势产能输出、实业+工业物联网、创新人才交流等领域聚焦重点、深耕细作。借助英利光伏材料与技术国家重点实验室

2018年报遭问询 中环股份是这样回复深交所的!来源:太阳能行业资讯 发布时间:2019-04-26 09:03:54

技术进步和产业升级的加快,光伏产业面临对光伏产品品质更高要求以及市场波动的风险。 在此趋势下:1)面对单晶产品需求的快速增长,公司在全球范围内实施光伏硅材料领先战略,重点推动内蒙古地区光伏材料产能扩张

研究人员成功制备钙钛矿 黑磷低维复合纳米材料来源:中国科学院深圳先进技术研究院 发布时间:2019-04-25 17:24:29

近日,中国科学院深圳先进技术研究院研究员喻学锋与副研究员李佳合作在钙钛矿/黑磷复合纳米材料的研究领域取得新进展,通过简单的液相制备工艺成功在黑磷纳米片上原位生长全无机钙钛矿纳米晶颗粒,制备出了零维钙钛矿/二维黑磷的低维异质结结构,展现出优良的光电应用潜力。相关成果In situ growth of all-inorganic perovskite nanocrystals on black

“第三代光伏材料”技术有多牛 离产业化之路还有多远?来源:中国能源报 发布时间:2019-04-25 17:11:35

。 和传统光伏材料相比,钙钛矿太阳能电池原材料成本大幅下降,合成成本仅为传统电池的1/20。杭州纤纳光电科技有限公司(下称纤纳光电)创始人之一、CEO姚冀众介绍。 姚冀众介绍,钙钛矿太阳能电池可将
几平方毫米)效率在22%-23%以上,其效率提升速度超越传统硅、碲化镉和铜铟镓硒等第一代、第二代光伏材料,成为新原料黑马,被行业称为第三代光伏材料;范斌也用尼龙这种物美价廉的人造材料比喻钙钛矿,他认为

日本用AI寻找聚合物材料 助有机太阳能踏进商业化门槛来源:集邦新能源网 发布时间:2019-04-25 16:10:56

有机太阳能电池的聚合物组合方式有千百种,如何找到最适合材料,为当前科学家绞尽脑汁想得出的成果,近日日本科学家试图通过人工智能技术减少搜索材料时间,帮助有机太阳能踏进商业化门槛。 聚合物材料 有机太阳能电池具有可挠与低成本优势,利用导电聚合物或小分子吸收光并转移电荷,只要少量有机物就可吸收大量的光。其制造方式也较简单,可采用低价材料和简易印刷技术制程,可以说是太阳能光伏发电产业的明日之星

锌黄锡矿(CZTS)光伏材料前景可期来源:中国能源报 发布时间:2019-04-24 17:26:10

期间,就未来两国光伏合作方向、储备技术发展、政策走向等相关话题,本报记者专访了悉尼新南威尔士大学光伏和可再生能源工程学院副教授郝晓静博士。 问:作为锌黄锡矿(CZTS)光伏材料的研究者,您的团队已创造4项

基于一种新奇的面内自极化的铁电光伏效应来源:EnergyVoice 发布时间:2019-04-24 15:49:47

铁电光伏材料,由于其具有窄的光带隙、良好的载流子传输和强的紫外-可见-红外吸收等特点,兼具机械、化学、热稳定且制造成本低等优点,因此在太阳能转换应用上越来越多地受到国内外研究者的关注。作为完全
不同于传统p-n结光伏效应的独特光伏材料体系,铁电光伏材料的自发极化是驱动载流子分离的主要动力,且光电流方向能够随着自发极化方向发生转变,这些独一无二的特性拓宽了铁电光伏材料的应用领域。但是由于光-电能