《科技日报》报道,澳大利亚国立大学也开发出一种属性奇特的纳米超材料,该材料有着纳米级的微结构,由黄金和氟化镁组成,能向特定方向发出辐射,还能改变形状发出特殊的光。这种材料可以用来制作热光伏电池,并在黑暗中通过
中,这类高效电池应比传统硅太阳能电池的能源输出高20%以上。 为了实现这一目标,设在新加坡国立大学的国家太阳能应用研究所将对双面技术的应用进行检测。 SERIS表示,双面太阳能电池为进一步大幅降低
索比光伏网讯:澳大利亚国立大学17日发布一项公告称,受蝴蝶翅膀启发,该校研究人员发明了一种可精准控制光走向的微型结构。这种控光技术可应用于太阳能电池、建筑和隐身技术等领域中。据澳国立大学研究人员介绍
光可以大大提高太阳能电池的工作效率,澳国立大学工程研究学院的尼拉杰拉尔说。拉尔说,精准控制光的散射、反射以及吸收不同颜色的技术正应用于新一代高效率太阳能电池板中,目的是让太阳能电池的钙钛矿层吸收太阳光
索比光伏网讯:澳大利亚国立大学17日发布一项公告称,受蝴蝶翅膀启发,该校研究人员发明了一种可精准控制光走向的微型结构。这种控光技术可应用于太阳能电池、建筑和隐身技术等领域中。据澳国立大学研究人员介绍
光可以大大提高太阳能电池的工作效率,澳国立大学工程研究学院的尼拉杰拉尔说。拉尔说,精准控制光的散射、反射以及吸收不同颜色的技术正应用于新一代高效率太阳能电池板中,目的是让太阳能电池的钙钛矿层吸收太阳光
钙钛矿太阳能电池转化率提升至26%以上
新华社
澳大利亚国立大学5日宣布,该校科学家首次实现钙钛矿太阳能电池的光电转化率超过26%。这一成果可以使太阳能发电成本大幅降低,太阳能电池的应用领域变得
更加广泛。参与此项研究的澳大利亚国立大学在读博士吴颐良对新华社记者说,晶体硅太阳能电池需要晶体硅有几百微米的厚度,钙钛矿只需要几百纳米的厚度即可吸收所有的光,而且钙钛矿的材料损耗在制造过程中很少,所以
澳大利亚国立大学5日宣布,该校科学家首次实现钙钛矿太阳能电池的光电转化率超过26%。这一成果可以使太阳能发电成本大幅降低,太阳能电池的应用领域变得更加广泛。
目前在太阳能电池
市场上,晶体硅电池占了90%,由于其成本相较于其他能源仍然偏高,全世界科学家一直在寻找更高效、经济的太阳能电池材料。澳大利亚国立大学的科学家日前使用了一种复合材料钙钛矿作为太阳能电池材料,其晶体结构有助于它更好
索比光伏网讯:澳大利亚国立大学5日宣布,该校科学家首次实现钙钛矿太阳能电池的光电转化率超过26%。这一成果可以使太阳能发电成本大幅降低,太阳能电池的应用领域变得更加广泛。目前在太阳能电池
市场上,晶体硅电池占了90%,由于其成本相较于其他能源仍然偏高,全世界科学家一直在寻找更高效、经济的太阳能电池材料。澳大利亚国立大学的科学家日前使用了一种复合材料钙钛矿作为太阳能电池材料,其晶体结构有助于它更好地
数据显示,材料的成本占到储能电池的成本约在40%-50%。提升关键材料技术,降低关键材料成本对于储能产品成本的降低有着重要意义。目前相关的技术提升形式主要有以下几种:(1)储能膜新加坡国立大学纳米科学
技术的研发之中,与新加坡太阳能研究所及澳大利亚国立大学建立合作研究开发低成本可产业化的IBC电池技术和工艺。2012年,天合光能承担了国家863计划"效率20%以上低成本晶体硅电池产业化成套关键技术
研究及示范生产线",展开了对IBC电池技术的系统研发。经过科研人员的不懈努力,2014年,澳大利亚国立大学(ANU)与常州天合光能有限公司合作研发的小面积IBC电池效率达24.4%,创下了当时IBC结构的
电子科学与工程学院集成光电子学国家重点联合实验室孙洪波-王海宇教授科研团队与新加坡国立大学、伦敦帝国理工学院等单位合作,发现了以二硫化钼单层为代表的该类材料中高能热载流子产生新途径和提取高效性,对于深入