近年来,对硫化锑或辉锑矿(Sb 2 S 3)进行了深入研究,作为无毒,环保的太阳能电池的有前途的材料。现在可以用包含辉石的纳米颗粒的墨水制造光伏薄膜,并对几乎任何形状的2-D和3-D结构进行纳米
通过红外光脉冲来切换光学性能,例如颜色外观的反射。
如果将辉锑矿纳米结构用于可切换的纳米器件中,那么高光学质量至关重要。发表在Advanced Photonics上的最新研究调查了辉锑矿纳米结构的
钙钛矿无疑是当下材料领域的明星,有机-无机杂化钙钛矿具有引人瞩目电子和光电特性,在包括太阳能电池、发光二极管(LED)、光电探测器等许多设备中有着巨大的应用潜力。当前研究较多是多晶材料,但与之相比
,这表明这种脆性晶体具有显著的柔性(上图e)。尽管单晶钙钛矿薄膜的柔性并非特别出色,但已经有希望应用于高效柔性薄膜太阳能电池和可穿戴设备中。
单晶钙钛矿薄膜弯曲测试示意图。图片来源:Nature
市场监督管理局数据及2019年年报,中环股份成立于1988年12月21日,其主营业务围绕硅材料展开,专注单晶硅的研发和生产,中环股份的主要产品包括半导体材料、半导体器件、新能源材料、新材料的制造及销售
业务群并行健康发展。
企业做了资产重大重组和战略调整之后,优势在过去两年逐步显现出来。第一,TCL科技集团侧加快了核心基础器件发展,提升竞争力。第二,TCL智能终端加快发展速度,整个企业的竞争力和
器件具有优良的光电转换效率(20.36%)和稳定性的根本原因。本研究拓宽了钙钛矿太阳能电池添加剂的选择范围。研究成果受到审稿专家和编辑的高度评价(According
近日,山西大学分子科学研究所韩高义教授课题组在钙钛矿太阳能电池(PSC)研究方面取得重要进展,相关成果以山西大学为第一单位在国际权威期刊《德国应用化学》( Angew. Chem. Int.
美国科学家在钙钛矿太阳能电池中发现了一种新的反掺杂工艺,可以降低生产成本,生产出更好的设备。他们用这种方法制造了一个效率为17.8%的微型模块。
钙钛矿太阳能电池技术在相对较短的时间内取得了长足的
的性能。
研究小组将此归因于钙钛矿内部一种之前未知的反掺杂过程,这最终导致了更低的重组损失和更好的效率。
该小组利用叶片涂层工艺制备了钙钛矿(甲基铵碘化铅)器件,并比较了分别退火了3分钟和20分钟
已经实现了与晶硅相当的高效率,但很难实现均匀成膜,而且随着电池体积的增大,转换效率明显下降。
冲绳科学技术研究所的科学家并没有专注于单层,而是研究了该器件的整体性能以及多层过氧化物太阳能电池中各层
日本冲绳科学技术研究所已开发出兼具高转换效率和稳定性的过氧化物太阳能电池模块。
研究人员表示,该模块实现了16.6%的转换效率,即使在经过2000小时的照射后,仍能保持约86%的初始性能。
与
有机太阳能电池因为其柔性、质轻、可以溶液法加工等特点长期以来受到广泛的关注。得益于非富勒烯受体的快速发展,有机太阳能电池单节效率已经突破18%。然而目前高性能的器件大多通过实验室中小面积旋涂成膜制备
近日,清华-伯克利深圳学院康飞宇教授、韦国丹助理教授联合中国科学院深圳先进技术研究所李江宇教授和华南理工大学发光材料与器件国家重点实验室朱旭辉教授,在材料领域国际顶刊《先进材料》(Advanced
Materials)上发表题为通过绿色反溶剂工程抑制缺陷诱导的非辐射复合以实现高效钙钛矿太阳能电池(Suppressing Defects-Induced Non-Radiative
,做好平衡和优化,以及专业的技术设计。
17、安装分布式光伏系统并网后,怎么区分家里当前用的电是来自电网还是自己家的太阳能电池组件?
答:在分布式光伏发电系统安装完成后,电网公司会进行并网的检验验收
服务中,不收取任何服务费用。
20、烈日当空,易损器件坏了需立即更换吗?
答:不能够立即更换,如要更换建议在早晨或者下午较晚的时候进行。应及时联系电站运维人员,由专业人员前往更换。
21、雷雨
,在过去10到20年期间,组件电流也随着技术迭代逐步提高。而随着组件功率向600W+迈进,组件电流更是出现了飞跃式的增长。
从逆变器企业角度来看,组件电流的增大不论是对内部设计,还是对元器件的升级
以及成本结构来说都具有一定的挑战。而艾思玛太阳能技术(上海)有限公司大中华区、印度及东南亚地区销售副总裁汪婷表示,目前SMA全线的商用及电站产品都是可以完全满足目前双面及600W+的高功率组件的设计需求