用于光电转换,由此来提高转换效率。
日本秋田大学工学资源学研究科材料工学专业的辻内裕研究小组开发出了将紫外线(UV)转换成可视光、对可视光呈透明状态的有机材料。该材料在2010年9月29日~10月1日于
东京有乐町东京国际论坛举行的Innovation Japan 2010上做了公开展示。开发该材料的目的在于使目前太阳能电池未能有效利用的紫外线能够用于光电转换,由此来提高转换效率。
该材料为通过对
91%全是晶硅电池。 去年5月份日本产业技术综合研究所宣布,其研发的有机薄膜太阳能电池的光电转换效率提高了一倍多,研究人员表示,通过进一步的研究,有望开发出转换率达20%、可投入实际使用的有机薄膜电池
导读: 德国太阳能与氢能研究中心(以下简称ZSW)开发出了一款新型薄膜太阳能光伏电池。ZSW研究员将CIGS薄膜太阳能电池的效率提高到了20.8%。这一数字创下薄膜太阳能电池光电转换效率新纪录
数字创下薄膜太阳能电池光电转换效率新纪录。薄膜电池效率第一次超过了主导市场的多晶硅太阳能电池。
CIGS薄膜技术的技术和经济开发潜力不可限量
巴登符腾堡州的这项新研究很有可能进一步降低未来开发太阳能的
,而落地在实际操作中,大部分领跑者项目选择了光电转换效率更高的单晶组件,单晶硅市场在政策倾斜和技术创新成本下降下,迎来需求的爆发。 据了解,在过去的两年里,单晶硅发展势头迅猛,产能供不应求,硅片
导读: 在提高太阳能电池的光电转换效率方面,越来越多的人开始关注多晶铸锭。本文通过对多晶铸锭铸锭炉结构本身、铸锭工艺的优化以及辅助材料方面等不同方面进行分析、对比,提出有利于提升太阳能电池效率的方法
满足程度,正是由于供大于求的太阳能市场行情,人们对太阳能组件的功率要求越来越高,更多开始关注太阳能电池的效率。
为了提高太阳能电池的光电转换效率,最近光伏业界又推出了高效多晶铸锭技术。使用普通的
导读: 为了提高太阳能电池的光电转换效率,最近光伏业界又推出了高效多晶铸锭技术。使用普通的电池片制作工艺,高效多晶硅片可达到17.3%以上的转换效率,现在最高可达18%左右。
2012年,我国
太阳能市场行情,人们对太阳能组件的功率要求越来越高,更多开始关注太阳能电池的效率。
为了提高太阳能电池的光电转换效率,最近光伏业界又推出了高效多晶铸锭技术。使用普通的电池片制作工艺,高效多晶硅片可达
,薄膜电池占到了9%,另外91%全是晶硅电池。 去年5月份日本产业技术综合研究所宣布,其研发的有机薄膜太阳能电池的光电转换效率提高了一倍多,研究人员表示,通过进一步的研究,有望开发出转换率达20
,薄膜电池占到了9%,另外91%全是晶硅电池。 去年5月份日本产业技术综合研究所宣布,其研发的有机薄膜太阳能电池的光电转换效率提高了一倍多,研究人员表示,通过进一步的研究,有望开发出转换率达20
薄膜或单晶薄膜。硅材料包括单晶硅、多晶硅和非晶硅。单晶硅具有规则的结构,它比多晶硅光电转换率高。
非晶硅中的硅原子是随机分布的,其光电转换率也低于单晶硅,但是与晶体硅相比,它能捕捉到更多的光子,同时
,而光电转换率较高的材料如砷化镓(galliumarsenide,GaAs)也通常包含单晶硅薄膜材料。上述材料都因其独特的性能而用于特定的光伏发电领域。这些特性包括:结晶度、带隙大小、吸收性能和加
生产成本,不利用电池的商业化进程。
钙钛矿太阳能电池由于具有较高的光电转换效率( 22.7%),被研究人员认为是近年来最有希望解决能源问题的途径之一。然而,传统有机-无机杂化钙钛矿吸光材料的稳定性却
传输层的使用,简化了电池的结构以及制备过程,同时该结构的电池器件在标准光强下获得2.35%的光电转换效率。与传统的电池结构相比,该器件的性能较低,其主要原因可以归结为:界面间的能级差较大,电荷提取能力