,使得能源转换效率大于30 %,超出单结硅太阳能电池的最佳效率。Imec最新堆叠模块概念包括将高度透明的钙钛矿型太阳能电池组件堆叠在交错背接触(IBC)的硅太阳能电池之上。半透明钙钛矿型顶层组件显示,结晶硅太阳能电池光传输达到70%。(文/Tina译)
染料敏化电池对电极:掺入单钴活性位点的石墨烯复合材料对电极是染料敏化太阳能电池中催化还原反应的重要部分,对于提高电池效率也十分关键。目前广泛使用的是Pt对电极,但是Pt非常稀有且昂贵,想要实现染料敏化电池的
大规模商业化就必须寻找其替代材料。最近,中科院大连物化所催化基础国家重点实验室和中国工程物理研究院的邓德辉及张文华教授课题组将单钴活性位点掺入石墨烯基面(CoN4/GN),将其用作染料敏化太阳能电池的
Ed. :一种高效率的染料敏化电池对电极:掺入单钴活性位点的石墨烯复合材料
对电极是染料敏化太阳能电池中催化还原反应的重要部分,对于提高电池效率也十分关键。目前广泛使用的是Pt对电极,但是Pt
: 利用聚合物空穴传输材料提高柔性平面异质结钙钛矿电池的性能和稳定性
虽然现在基于介孔二氧化钛的钙钛矿电池已经可以做到21%的转换效率,但是这种工艺需要高温,难以应用在柔性电池上,必须发展适合低温工艺
染料敏化电池对电极:掺入单钴活性位点的石墨烯复合材料对电极是染料敏化太阳能电池中催化还原反应的重要部分,对于提高电池效率也十分关键。目前广泛使用的是Pt对电极,但是Pt非常稀有且昂贵,想要实现染料敏化
/( + ) 1)。这将有助于我们更为直观地了解薄膜生长过程的动力学机理。4. Advanced Functional Materials: 利用聚合物空穴传输材料提高柔性平面异质结钙钛矿电池的性能和稳定性
高效率的染料敏化电池对电极:掺入单钴活性位点的石墨烯复合材料对电极是染料敏化太阳能电池中催化还原反应的重要部分,对于提高电池效率也十分关键。目前广泛使用的是Pt对电极,但是Pt非常稀有且昂贵,想要实现
/( + ) 1)。这将有助于我们更为直观地了解薄膜生长过程的动力学机理。 4. Advanced Functional Materials: 利用聚合物空穴传输材料提高柔性平面异质结钙钛矿电池的性能
单结化合物太阳能电池在117倍聚光下的效率已经达到29.1%,有机聚合物电池实验室效率达到11.5%,染料敏化电池的效率为11.9%,量子点电池的效率近期也得到较为明显的提升,达到了9.9
6%的单晶硅太阳能电池,开启了p-n结太阳能电池的新时代,时至今日,p-n结太阳能电池仍然占据着光伏领域的绝对地位。光伏材料方面,硅基材料的吸收波段与太阳光谱主要能量波段匹配,且其具有原料丰富、稳定
换效率有较高要求的地方,未来仍需进一步开发低成本制造技术。 4)钙钛矿电池 钙钛矿电池是指用钙钛矿结构的材料(如CH3NH3PbI3和CH3NH3PbBr3等)作为吸光层的太阳能电池。从2009年到
太阳能电池不仅转换效率有明显优势,制作工艺也相对简单。实验室中常采用液相沉积、气相沉积工艺,以及液相/气相混合沉积工艺制作。因此,更便宜、更容易制造的钙钛矿太阳能电池,很有可能改变整个太阳能电池的格局。今后
作为2013年十大科技突破之一,钙钛矿型太阳能电池不仅效率提升潜力大(能效从2006年的2.2%提升到2014年的20.1%,而且制造成本和材料价格低。许多专注于DSSC和OPVs的公司和研究机构
都已将注意力开始转移到钙钛矿型太阳能电池上来,只有少数研究机构仍然继续致力于发展DSSC和OPVs。钙钛矿型太阳能电池是新兴光伏技术市场袭来的一股清新的空气。能效提升速度着实令人震惊,从2006的2
开发商开始染指光伏制造业了。而其凭恃,就是赛昂电力基于隧道结理念的Triex太阳能电池。知识就是力量,科学技术发展到现在,已经不仅仅代表着生产力,更是竞争力、生存力的体现。一项技术可以成就一家企业,开创
的短路电流密度较该公司2013年2月发布的异质结单元得到提高。在利用异质结保持高电压的同时,通过背接触结构增加电流的手法为实现25.6%的转换效率做出了贡献。众所周知的是,晶体硅太阳能电池的理论效率约为