太阳能发电已逐渐改变世界各国的电力市场占比,而研究人员认为,未来太阳能将变得更高效、更便宜,关键材料就在于一种被称为钙钛矿的晶体全面开发。太阳能电池领域长江后浪推前浪,而钙钛矿电池目前被认为是继传统硅
由于可有效破解光伏、风电等新能源大规模友好并网难题,20年来,发达国家一直在努力攻关虚拟同步机技术,但始终未有实质突破。近日,世界首个具备虚拟同步机功能的新能源电站在国家风光储输示范电站建成投运新能源并
俗话说人有三急:内急、性急、心急,对于内急,想必很多人都遇到过,假若内急在加上手机没电,这样的窘境,着实让人难耐。而在现在或者不久的将来这样的窘境将不再是事,因为有座高科技的厕所在悄然出现。位于安徽省
聚合物太阳能电池(PSCs)的转换效率虽然可能永远无法和主流市场上的硅晶、无机太阳能电池相提并论,但一份新发布的论文强调,这类有机电池可在远距离供电方面大放异彩。有机聚合物太阳能电池顾名思义,是利用有机聚合
记者从中国科大获悉,该校微尺度物质科学国家研究中心罗毅教授领导的研究小组江俊教授利用第一性原理计算,提出了首个自适应开关的有机分子太阳能电池设计,该方案具有低成本、高效、自适应的优点。相关成果日前发表
德国联邦教研部(BMBF)近日宣布,在其资助下的卡尔斯鲁厄理工学院(KIT)研究人员发现了能高效提升太阳能电池吸光率的新途径,即通过仿效蝴蝶翅膀结构,可开发高效太阳能电池。新型电池的吸光率最高可提升207%。通常,
3月14日上午,记者在圣晖莱(句容)新能源科技有限公司看到,该公司首批太阳能柔性薄膜电池成功下线。公司创始人高亮告诉记者,目前订单总量超过了现有生产能力的10倍,第一批产品将于3月底发往美国。高亮介绍,太阳能
14日,圣晖莱(句容)新能源科技有限公司首批太阳能柔性薄膜电池下线,标志着句容成为全球首个太阳能柔性薄膜电池生产基地,目前订单总量超过现有生产能力的10倍。该产品在新能源应用市场潜力巨大,尤其是在军事应用、
日前,一项由德国卡尔斯鲁厄理工学院的Hendrik holscher博士主导的研究将蝴蝶翅膀上的纳米孔状结构应用于薄膜太阳能电池,成功将其吸光率提升至原先的200%。该团队研究的蝴蝶叫红珠凤蝶,其翅膀呈暗黑色,能够完美吸
6月20日,由广西壮族自治区党委编办副巡视员苏文豪带队的广西省委编办系统一行59人莅临通威太阳能成都公司参观交流,通威太阳能相关负责人全程陪同并热情接待。在A1智能制造高效晶硅电池生产车间接待大厅,广西省委