潜力巨大,有可能使太阳能转换极限得以提高。相关论文发表在《自然光子学》杂志上。
纳米线的结构为圆柱状,直径约为人类发丝的万分之一。纳米线具有独特的物理光吸收性能,有预测认为,其在太阳能电池以及未来的
博士学位的彼得克洛格斯特拉普解释说,通过共振散发出的光子更加集中(太阳能的转换正是在散发光子的过程中实现的),这有助于提高太阳能的转换效率,从而使得基于纳米线的太阳能电池技术得到真正的提升。
典型的
太阳能电池方面潜力巨大,有可能使太阳能转换极限得以提高。相关论文发表在《自然光子学》杂志上。
纳米线的结构为圆柱状,直径约为人类发丝的万分之一。纳米线具有独特的物理光吸收性能,有预测认为,其在
尼尔斯波尔研究所博士学位的彼得克洛格斯特拉普解释说,通过共振散发出的光子更加集中(太阳能的转换正是在散发光子的过程中实现的),这有助于提高太阳能的转换效率,从而使得基于纳米线的太阳能电池技术得到真正的
鼓励太阳能等清洁能源利用的政策,2004年全球光伏市场需求也因此比2003年增加了一倍。
2004年成为全球光伏产业化元年
资料来源:全球可再生能源网
特别是欧洲市场的大发展,大大拉动了我国
等一批国内的光伏企业挂牌海外资本市场,到2008年年底,我国就有13家光伏企业完成海外上市。
而中国光伏行业国内市场的发展,略慢于全球市场。2006 年,《中华人民共和国可再生能源法》正式颁布
0引言
近年来,能源危机与环境压力促进了太阳电池研究和产业的迅速发展。目前,晶体硅太阳电池是技术最成熟、应用最广泛的太阳电池,在光伏市场中的比例超过90%,并且在未来相当长的时间内都将占据主导地位
)能量小于电池吸收层禁带宽度的光子不能激发产生电子-空穴对,会直接穿透出去。
(2)能量大于电池吸收层禁带宽度的光子被吸收,产生的电子-空穴对分别被激发到导带和价带的高能态,多余的能量以声子形式放出
大学洛杉矶分校材料科学与工程学院、锦州阳光能源公司的研究团队,从咖啡中找到了提升钙钛矿太阳能电池效率的方法。该论文的通讯作者是加州大学洛杉矶分校的杨阳教授,他领导的研究小组观察到咖啡因中氧原子与
。
在太阳能电池领域,一般使用的是有机无机复合的钙钛矿。钙钛矿一般是作为太阳能电池的吸收层来使用,在接受太阳光的照射以后,钙钛矿吸收了光子以后会产生电子-空穴对。电子带负电,而空穴可以看成是带正电
,所以钙钛矿太阳能电池受到了全球学术界和产业界的广泛关注,发展迅速。
在一篇刚刚发表于《焦耳》的论文中,来自美国加州大学洛杉矶分校材料科学与工程学院与锦州阳光能源公司的研究团队,意外地从咖啡中找到
太阳能电池领域,一般使用的是有机无机复合的钙钛矿。钙钛矿一般是作为太阳能电池的吸收层来使用,在接受太阳光的照射以后,钙钛矿吸收了光子以后会产生电子-空穴对。电子带负电,而空穴可以看成是带正电。这些电子
随着世界范围内对新能源的需求,廉价环保的聚合物太阳能电池逐渐受到关注,但是一般的聚合物太阳能电池能量利用率较低。日前,RIKEN中心和京都大学高分子化学系研发了一种在光电转换过程中,可有效减少太阳能
光子能量损失的聚合物。
来自日本的研究团队探索出了一种新型的将太阳能更加有效地转换为电能的方法。
太阳能电池的工作原理是来自太阳能的光子撞击一个电子,并使之移动产生电流。在这个光能转换的过程中
卓越,约占18%。其中,中国在植物基因组编辑技术、华北克拉通、聚合物太阳能电池、粲物理等前沿主题做出了突出贡献。 现如今,能源问题已经成为全球关注的共同话题,各国也在不断尝试和发展新能源及再生能源,如
在奥地利第二大城市格拉茨,新落成的地标建筑科学塔的顶部装设了1000平方米新型太阳能电池。这座60米高的大楼由此完全实现能源自给,日前还登上了国际著名学术期刊《焦耳》的封面。记者获悉,这些电池核心
一种半导体材料电子印刷在一片光学玻璃上,这就是叶片。随后将叶片浸泡在染料敏化剂中,直到染料完成吸附,叶片中就有了最关键的叶绿素能够吸收光子,实现光电转化。
浙大化学系教授王鹏领衔的课题组与染料敏化
德国亥姆霍兹柏林材料与能源中心(HZB)和荷兰代尔夫特理工大学(TUDelft)的研究人员联合组成的科研小组,成功研发出一种价格低廉的利用太阳能进行电解水制氢的方法,相关成果发表在近日出版的《自然
通讯》杂志上。
科学家们开发的这套系统可以通过太阳光将水分解成氢气和氧气,这使得太阳能可以被转换成氢能并存储起来。亥姆霍兹柏林材料与能源中心太阳能燃料研究所主任罗尔范德克罗尔教授说:我们结合了两方面