来自加州大学伯克利分校研究人员发现,太阳能电池的设计如果加入类似发光器件(如LED)可产生最大量的能量。
我们证明到,太阳能电池发光光子越好,其发出能量的电压和效率也就越高,加州大学伯克利分校
。他们遇到了一个相对简单的,可能有悖常理,基于对光线吸收和散发之间的数学联系的解决方案。
根据研究小组研究,设计让太阳能电池发出光-可以使光子不会在电池片内丢失-对于提高太阳能电池产生的电压有自然
,该公司创新太阳能技术中采用三维设计,从而将阳光限制在微型光伏结构内,光子到处反弹直至转化为电子。这一代太阳能电池效率获得了极大的提高,降低了每瓦发电的成本,从而使太阳能发电在世界范围内变得经济适用。
导读: 全球最大的太阳能光伏电池片制造商晶澳太阳能控股有限公司公布,其电池片转换效率已达18.5%,随后该公司股价创下三周以来新高。 全球最大的太阳能光伏电池片制造商晶澳太阳能控股有限公司公布,其
导读: 他们发现,一个光子会产生一个黑暗的量子阴影状态,随后,可以从中有效地捕捉到两个电子,以产生更多的能量,这要采用半导体并五苯(pentacene)。利用这种机制,可以把太阳能电池效率提高到
,这要采用半导体并五苯(pentacene)。
朱晓阳说,利用这种机制,可以把太阳能电池效率提高到44%,不需要聚集太阳光束,这会促进更广泛地使用太阳能技术。
这一研究小组牵头的是陈炜伦
导读: 有机太阳能电池可以大面积生产,产量高,可采用半透明轻型柔性基材,很容易集成到服装、建筑外墙和窗户中。
专用倒置块状异质结构,用于聚合物为基础的太阳能电池,同时可优化电池光源控制,提高
有机太阳能电池,效率达到8.3%,这是因为采用了一种倒置设备栈。这些优异的性能表现标志着关键的一步,可以成功地使有机光伏电池商业化。
太阳能电力正逐步表现出成本竞争力,可以媲美传统主流能源,如煤炭
半导体材料,这种活性层的厚度范围更广,且不会降低电池效率,有助于提高产量,简化制造过程。
Polyera创始人兼首席技术官Antonio Facchetti表示:我们已经将太阳能研究工作集中在这
导读: Polyera公司称,美国理波公司的太阳能电池实验室已经证实Polyera的聚合物/富勒烯有机太阳能电池转换效率达到9.1%。
OFweek太阳能光伏网2月2日消息,Polyera
据有关媒体报道,荷兰原子和分子物理学研究所近日发表新闻公报说,其科学家研制出一种特殊的纳米涂层,能够大幅提高太阳能电池效率。
光的反射是一种自然现象,它对太阳能电池来说则是个大麻烦。现有
的太阳能电池面板所采用的硅晶片,其阳光反射率高达40%,这严重影响了太阳能电池效率。
荷兰科学家设计了一种特殊的纳米涂层。涂层中的纳米粒子是圆筒状结构,而且这些圆筒的几何尺寸恰好适合捕捉太阳光。
在实验中
,一层聚合物作用于可见光,另一层作用于红外光。太阳光谱非常广,从近红外线到红外线再到紫外线,单一的太阳能电池成分不可能做到这一切。杨阳说。 杨阳说,他希望此电池效率达到15%,当然15%的效率属于实验室测试,制成的模块很可能是10%的效率,杨阳认为,这就够以与薄膜硅太阳能电池竞争。
导读: 位于美国硅谷的Solar Junction公司,最近宣布其新的太阳能光伏多接线电池最高效率达到了43.5%,是电池效率的最新纪录。这意味着43.5%的光线会被电池片吸收并转换成电能
。
美国加州一家太阳能公司表示,其已经研发了一种电池片,打破了电池效率的最高纪录。
位于美国硅谷的Solar Junction公司,最近宣布其新的太阳能光伏多接线电池最高效率达到了43.5%,是电池效率
导读: 美国橡树岭国家实验室的研究人员利用新的技术,将一种光电效率比较差的太阳能电池的转换效率从1.8%提升至3.2%,提高了80%。
美国橡树岭国家实验室的研究人员利用新的技术,将一种光电效率
比较差的太阳能电池的转换效率从1.8%提升至3.2%,提高了80%。
Jun Xu领导的研究团队创造了一种基于三维纳米锥的太阳能电池平台,解决了太阳光子所产生电荷的传输问题。由于电池材料的缺陷