出了一种LAYER技术,即光的能量反应(Light As Your energy Response)。从本质上讲,LAYER是一种薄而灵活的太阳能电池,可以用喷墨打印机来制造。
这些具有成本效益
太阳能电池只需要一个小时的打印时间,可以根据形状、颜色、甚至是透明度进行定制。尽管研究人员仍在寻找缩短太阳能电池充电时间的方法,但他们相信,这项技术已经为现实世界的应用做好了准备。Ben Dkhil在采访中说:在接下来几个月的时间里,我们应该能够给智能手机充电。
英国研究人员宣布在生物太阳能电池研究领域获得突破,将蓝藻细菌当作墨水,像普通打印一样将其打印到导电碳纳米管上,制成一种生物太阳能电池板。这种生物太阳能电池板能够在白天和夜间同时发电,消除了传统
将地球大气环境从缺氧转化为富氧的功臣蓝绿藻,最近英国科学家把它打印在纸上制成微型生物太阳能电池板,大概一个iPad大小。团队认为,因为电池可生物降解,这能应用于医疗保健预算较低的发展中国家,作为健康
为今天的富氧,刺激了生物多样性并导致厌氧生物接近灭绝,显著改变地球生命形式的组成。
由伦敦帝国理工学院、剑桥大学和中央圣马丁学院组成的研究团队将蓝绿藻以喷墨方式印刷到导电纳米碳管,再用相同方法将后者
导读: 使用喷墨打印技术成功地制造出了CIGS(铜铟镓硒)薄膜太阳能电池,新方法使原材料浪费减少了90%,并通过使用一些富有潜力的化合物,显著降低了太阳能电池的制造成本。 据美国
下,中科院化学研究所绿色印刷重点实验室研究员宋延林课题组科的研人员近年来在印刷制备钙钛矿晶体及电池器件方面开展了研究,并在印刷制备钙钛矿材料方面取得了积极的进展。
这种相比传统工艺更环保的喷墨打印
据报道,中科院化学研究所研究员宋延林课题组近日在印刷制备钙钛矿材料方面取得进展,通过对钙钛矿单晶材料的可控生长显著提高了柔性钙钛矿太阳能电池的光电转换效率和力学稳定性,有望应用于可穿戴电子器件
。现在发展的喷墨打印、流延方法等都属于此类的非真空方法。 其最大的优点是材料利用率高,设备简单。 技术瓶颈是制备符合元素化学计量比的 CIGS 薄膜比较困难,并且容易出现二元或一元杂相,导致
前言
近年来,光伏工业呈现加速发展的趋势,发展的特点是:产量增加,转化效 率提高,成本降低,应用领域不断扩大。与十年前相比,太阳能电池价格大幅度降低。 可以预料,随着技术的进步和市场的拓展
金属离子发生偏转后打印到电池片衬底上,形成晶硅太阳能电池电极,而反方向偏转的离子则会被收集起来重新利用。 1988年喷墨打印技术首次应用到晶硅太阳能电池电极制作,经过多年的技术发展,采用喷墨打印技术
)/80nm SiNx(PECVD)叠层钝化,得到电池效率为18.6%,对比于铝背场电池效率高0.7%,电池背面接触区的形成采用了独特的工业用喷墨打印技术。 2.2 表面钝化膜的减反射效果 太阳能电池减反膜
制备方法无法满足工业化的高吞吐量与规模化制备的要求。研究者研发了几种适用于规模化生产的钙钛矿薄膜制备方法,如:刮刀涂布法、喷雾沉积法、喷墨打印法和电沉积等。其中,由于刮刀涂布法的基底温度可控,因此在
【引言】
钙钛矿太阳能电池自从2009年首次报道以来已经取得了巨大进展。大部分溶液法制备的钙钛矿太阳能电池已认证的效率达到20%以上。然而几乎所有高效率的钙钛矿太阳能电池都是用旋涂法制备的,这种
的表带,就不用天天充电了。谈到开展该研究的初衷,论文第一作者、中国科学院化学所博士生胡笑添表示。钙钛矿发电效率的指数级增长和喷墨打印钙钛矿单晶材料的技术积累让他看到这一想法实现的可能。钙钛矿光电
,实验室还成功做出了可穿戴传感器,可识别复杂表情,并有望应用于脉搏监测、心脏监护和远程操控等领域。钙钛矿电池制备便是通过喷墨打印的方式将钙钛矿单晶材料打印到基材上。宋延林说。不仅如此,用于提高弯折性的蜂巢状