《科学进展 - Science Advances》杂志最近发布的一篇论文显示,三层不同铁电晶体(在这种情况下是钛酸钡、钛酸锶和钛酸钙)的晶格排列,让太阳能电池的光伏效应提高1,000倍
进一步提升光电转化效率,研究人员开始尝试砷化镓、叠层、多结、钙钛矿等新材料,铁电体就是一个方向。
铁电晶体与传统硅电池的不同之处在于它们不需要pn 结来产生光伏效应,不需要在电池内创建正掺杂层和负
有机光伏电池凭借其质量轻,吸收光谱和机械性可调等优良特性,成为能源界的潜力宠儿。随着科研人员的不懈努力,有机光伏电池经历了不断的更新换代,其能源转换效率已经达到了18%。然而,相比于它的无机同行
(硅基、钙钛矿和砷化镓)们,巨大的能量损耗是有机光伏电池研究亟待解决的问题,如果在这个方面有所突破,其转换效率必将打破瓶颈,再创新高。
有机光伏电池中的能量损耗主要来自于辐射性和非辐射性的电荷复合过程
太阳能阵列放在一个高大的桅杆上以避免月球遮挡,捕捉不间断光线。NASA将在由桅杆支撑的水平横臂上悬挂一组光伏电池毯,固定在可展开的三角架底座上。
太阳能阵列是由多个太阳电池组件组成的、作为一个系统发电的
一组空客通信卫星供电。
Langley研究员Richard Pappa表示:"看到一项从研究论文中的想法起步的技术取得成果,被工业界用来解决现实世界中的问题,这真的让人非常兴奋。
NASA空间技术
》上,论文名称为桥联电荷提取以及增强的量子效率下的高效n-i-p钙钛矿/硅基串联太阳能电池(Ligand-bridged charge extraction and enhanced quantum
电池技术实现更高的转换效率。同时,他们还指出,这种电池在水解-光伏制氢方面拥有巨大的潜力。该研究团队的下一步将扩大电池的尺寸,实现全尺寸6英寸硅片制备电池。目前该团队已经将串联技术应用在了双面异质结电池上,并在业内处于领先水平。
Energy)上,该校材料复合新技术国家重点实验室李蔚研究员为论文第一作者。
与传统硅太阳能电池相比,钙钛矿太阳能电池有着原料丰富、制备过程简易、生产成本低廉、生产能耗低等优点。近年来,钙钛矿太阳能电池
取得突飞猛进的发展,最高认证效率已达25.5%,逼近单晶硅太阳能电池26.7%的光电转化效率,引起全球光伏行业广泛关注。
然而,有机无机杂化钙钛矿材料也面临着组成离子容易迁移、长期稳定性差等问题,这
普通的准消费者可能很难发现它同向电网出售多余电力相比有何优势。 论文《与住宅太阳能光伏系统相结合的储能概念的技术-经济可行性来自芬兰的案例研究》的研究结果同样发表在ScienceDirect网站
芬兰拉彭兰塔工业大学(LUT)的学术人员开展了一项研究,并认为住宅电池系统的开支这种方式不如将家庭太阳能电池板产生的未用电力输出到电网更具有盈利性。
研究人员在《应用能源》期刊上发表的一篇论文
编者按: 随着光伏发电的大规模利用,退役和废旧光伏组件的回收利用成为一个显性问题,同时也为行业带来了巨大的新商机。本文节选自法国让穆兰里昂第三大学可持续发展专业研究生论文《太阳能行业的可持续发展
长时间满载负荷,这样它的运行寿命可能会远超业主的预期。 两位研究专家的结果发表在两篇不同的论文中,35年的光伏:TISO‐10kW太阳能电站的分析,安全和性能方面的经验教训第一部分以及35年的光伏
能源》(Nature Energy)上,材料复合新技术国家重点实验室李蔚研究员为论文第一作者。
与传统硅太阳能电池相比,钙钛矿太阳能电池有着原料丰富、制备过程简易、生产成本低廉、生产能耗低等优点
。近年来,钙钛矿太阳能电池取得了突飞猛进的发展,其最高认证效率已经达到25.5%,逼近单晶硅太阳能电池26.7%的光电转化效率,引起全球光伏行业的广泛关注。
然而,有机-无机杂化钙钛矿材料同时也面临着
。
据悉,该系统以钠离子电池为储能主体,结合市电、光伏和充电设施形成微网系统,可根据需求与公共电网智能互动。此次钠离子电池光储充智能微网系统的研制成功,标志着我国在钠离子电池技术及其产业化走在了世界
钠离子电池核心技术与专利的企业。
值得一提的是,2020年底,由中国科学院物理研究所研究员、中科海钠董事长胡勇胜参与撰写的钠离子电池论文《Rational design of layered oxide