缺陷。 Taylor 指出,团队的喷涂方法简洁、再现性佳(reproducible)又可扩大规模。采用该喷涂方式或许可大大改善钙钛矿太阳能电池效率,并有望为 pin 型钙钛矿太阳能电池技术铺路。该研究目前已发表在《Nanoscale》。
成熟度和经济性。目前晶硅的成本下降趋势十分惊人,对其他技术路线杀伤力太大,堪称核武器。
记者:麻省理工学院评出的2017年十大全球突破性技术,包括太阳能热光伏电池,宣称可以让太阳能电池效率翻倍。您对其
得晶硅者得天下
记者:今年的政府工作报告提到,五年来我国清洁能源消费比重提高6.3个百分点。太阳能被视为未来最有前景的绿色能源,您怎么看待太阳能产业化的发展轨迹和经验教训?
何祚庥:回答这个问题
据悉,制造工艺的成熟和较低的资本投入使PERC电池产能易于扩张,加上下游市场对高功率组件的需求,光伏行业正积极扩张PERC电池产能。
钝化发射极和背面(PERC)技术正在成为太阳能光伏电池新一代的
常规技术。统计2017十大应用领跑者基地中标结果及技术类型汇总统计可见,PERC已成应用领跑者项目的主力军,占比高达65%。
2017年,全球太阳电池产能约125GW,其中PERC电池产能达35GW
。 Taylor 指出,团队的喷涂方法简洁、再现性佳(reproducible)又可扩大规模。采用该喷涂方式或许可大大改善钙钛矿太阳能电池效率,并有望为 pin 型钙钛矿太阳能电池技术铺路。该研究目前已发表在《Nanoscale》。
,即使利用量子化学计算也无法预测太阳能电池效率。
如果要一一测试将会消耗大量时间,因此研究员想通过人工智能来提高搜寻效率。
为减少计算机筛选数量,研究团队先从约500项研究中收集了1,200份有机
有机太阳能电池的聚合物组合方式有千百种,如何找到最适合材料,为当前科学家绞尽脑汁想得出的成果,近日日本科学家试图通过人工智能技术减少搜索材料时间,帮助有机太阳能踏进商业化门槛。
聚合物材料
(biogenic)太阳能电池效率可媲美传统太阳能电池板内使用的合成电池。 以前建造源于生物的电池时,采取的方法是提取细菌光合作用所用的天然色素,但这种方法成本高且过程复杂,需要用到有毒溶剂,且可能导致色素降解
来自亥姆霍兹柏林材料与能源研究中心(HZB)、剑桥大学、加州理工大学(Caltech)、伊尔梅瑙理工大学(TUIlmenau)和弗劳恩霍夫太阳能系统研究所(FraunhoferISE)的一个联合研究
团队,最近展示了他们开发的新型太阳能水分离电池,其效率可达19.3%。
研究人员表示III-V族半导体的串联太阳能电池与铑纳米颗粒及结晶二氧化钛催化剂的组合推动了效率的提高,声称通过将电池浸入水介质
一台特制3D打印机将薄膜太阳电池印刷到纸张上,这种电池目前可提供1.5%~2%的电池效率。
3D打印技术不仅能打印出分辨力高、导电性好的栅线,而且能够降低生产成本,可以和高方阻发射极完美结合并应用于
能源是人类社会存在和发展的重要物质基础。随着社会的发展,煤炭、石油等不可再生资源的日益减少,开发清洁能源迫在眉睫。太阳能作为地球上最丰富的能源而备受关注。目前,太阳能电池是人们利用太阳能的一种重要
总部位于美国伊利诺斯州的Microlink Devices日前宣布,基于其三结外延剥离(ELO)技术的薄膜电池的效率达到37.75%,创下新的太阳能电池效率纪录。
这款轻质电池的功率密度超过
3000瓦/千克,设计用于卫星和无人机。新的效率纪录已经由国家可再生能源实验室确认。
使用太阳模拟器在工业标准照射条件(AM1.5g)下测试电池,并且效率纪录已经由美国国家可再生能源实验室(NREL
相机精确地记录和分析了发射光子的能量。在这些发现的帮助下,研究小组成功地减少了界面复合,从而将1平方厘米大小的钙钛矿太阳能电池效率提高到20%以上。
即使是完美的神奇材料制成的太阳能电池也无法将100%的太阳光转换为电能。
这是因为理论最大可接受能量受到电子能带位置或不可避免辐射的限制。因此,为了接近最大转换效率,有必要研究太阳能电池中的各种