组装成堆栈式结构,同时在传统基底上生长能捕捉较短波长的太阳光的高效太阳能电池。此外,堆叠过程使用了一种名为转印的技术,这一技术能以高精度三维组装这些微小的设备。这种太阳能电池非常昂贵,但研究者认为其
索比光伏网讯:科学家们设计和建造了一种新型太阳能电池的原型,将多个电池堆叠到一个设备中,能捕捉太阳光谱中几乎所有能量。这一新设计转换太阳光为电力的效率是44.5%,有望成为世界上效率的太阳能电池
,意大利史学家普林尼修建了第一个保温隔热的被动式太阳能房。1-500年,罗马人在欲室中修建了朝向南面的大窗户利用太阳光直射来吸热。6世纪,东罗马帝国皇帝查丁尼颁布法律保护房屋和公共建筑的太阳能浴室
年,美国加利福尼亚洲建成了一台太阳能抽水装置,采用截头圆锥聚光器,功率为7.36KW. 1902年~1908年,洛杉机卡内基钢铁公司发明了现代的屋脊式太阳能集热器。1913年,埃及开罗以南建成一台由5
敌方战船的船帆。1世纪,意大利史学家普林尼修建了第一个保温隔热的被动式太阳能房。1-500年,罗马人在欲室中修建了朝向南面的大窗户利用太阳光直射来吸热。6世纪,东罗马帝国皇帝查丁尼颁布法律保护房屋和
蒸汽机。20世纪,1901年,美国加利福尼亚洲建成了一台太阳能抽水装置,采用截头圆锥聚光器,功率为7.36KW. 1902年~1908年,洛杉机卡内基钢铁公司发明了现代的屋脊式太阳能集热器。1913年
,能够驱动一组传感器,让人工肢体产生触觉。
研究负责人Ravinder Dahiya 博士表示:在人工肢体上,除了灵活性和分布式传感器外,还需要注意动力来源。因此团队设计出新的电子皮肤,由单层
石墨烯制成──只有一粒原子厚度的碳片组成强韧且具有延展性的材料,堆叠在一个太阳能电池上。石墨烯不仅能导电,并且还是透明的,能让98% 的光穿透到下面的太阳能电池中充电。
研究团队进行测试时,发现石墨烯
的薄膜太阳能模组,该模组并且具有 17.8% 的能量转换率。这是第一次,这类叠层式模组的效能得以超越分别以钙钛矿与硒化铜铟镓所单独制成的模组。这款堆叠模组(3.76 平方公分)实现了尺寸完全可扩展之
百分之 15.7 的转换效率。「我们之所以能够达到这样的成果,是由于透过三方合作伙伴密切而错综复杂的合作关系,并且善用彼此的专业知识。在将钙钛矿顶部模组用于这些堆叠式太阳能模组时,更是格外倚重 imec
需要使用可充电式紫外线棒。
之前也有一些设备通过太阳光来净化水资源,但是只能使用紫外线消毒。虽然是便携设备,但是需要工作几小时甚至几天的时间才能使水净化,从而达到瑞士联邦水生科学技术研究所的太阳能水源消毒
光线,效率更高。
该报告出现在本周一出版的《自然纳米技术》杂志上。一个很小的玻璃底板上安置了二硫化钼的纳米片,经过堆叠立起来,此外每个纳米片上都包裹了一层薄薄的铜,它能够在适当的条件下产生杀死微生物
800片硅片的堆叠式装载器,使得每小时可检测和分选的硅片峰值达到3600片。ASM可再生能源高级销售经理陈志明先生代表公司领取了该项大奖,他评论道:SolarWISLITE是太阳能电池制造商的明智之选
大奖。SolarWISLITE是入门级的硅片分选设备,配备先进的3D面积式检测系统,可对硅片厚度、总厚度偏差(TTV)、线痕以及硅片弯/翘曲度进行检测。与传统上使用3条激光束或者3电容感应器检测
,这也是零能耗建筑的关键技术所在。将这些组件与硅太阳能电池进行结合,钙钛矿堆叠式太阳能电池组件率转换效率可达到20.2%。薄膜光伏技术经理Tom Aernouts评价道:我们非常自豪能取得这些成绩,因为
,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)
夏普宣布,该公司开发的三层堆叠式化合物类太阳能电池在非聚光时的模块效率达到了31.17%。模块尺寸达到约31cm见方(面积968cm2)。虽然夏普开发的1.047cm2的太阳能电池单元的转换效率
已达到37.9%,但对大型模块而言,31.17%是世界最高水平。此次开发的三层堆叠式化合物太阳能电池模块(照片由夏普拍摄)此次的太阳能电池单元的结构(图:夏普)目前,化合物太阳能电池主要用于人造卫星
索比光伏网讯:夏普宣布,该公司开发的三层堆叠式化合物类太阳能电池在非聚光时的模块效率达到了31.17%。模块尺寸达到约31cm见方(面积968cm2)。虽然夏普开发的1.047cm2的太阳能电池单元
水平。 此次开发的三层堆叠式化合物太阳能电池模块(照片由夏普拍摄) 此次的太阳能电池单元的结构(图:夏普) 目前,化合物太阳能电池主要用于人造卫星等。一般而言