作为全球众多致力于开发钙钛矿太阳能电池商业潜力的研究小组之一,来自日本冲绳科学技术大学院大学(OIST)能源材料和表面技术部门的研究人员开发出了一种能扩大其商业化生产的新工艺。
钙钛矿的低成本
涂覆上一层掺入少量氯离子和甲胺气体的三碘化氢铅。研究人员表示,这使他们能够制造出统一、可复制的面板。
这一新成果的关键在于使用了1微米厚的活性钙钛矿层。据称这种较厚的涂层可以提高太阳能电池的稳定性
铁电光伏是上世纪七十年代在研究铁电材料的光电子学性质时发现的一种新的重要的物理效应。因与常规的p-n结型太阳能电池的光伏效应存在根本差别,这种现象常被称为反常光伏效应或者体光伏效应。近年来,随着
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近日,中国科学院福建物质结构研究所功能纳米结构设计与组装重点实验室易志国科研团队在开展铁电体物理与光催化化学的交叉科学研究过程中,发现具有中心对称结构的钒酸铋材料具有大的反常光伏效应。在与中科院上海
原理太阳能电池的发明者、瑞士联邦理工学院教授格兰泽尔团队合作,开发出新的材料,增强电池吸收转化太阳能的能力,使这种电池的能量转换效率首次达到10%。这种新型太阳能电池在长期光热老化测试中表现出良好的
太阳能光伏(PV)模块的成本急剧下降,在过去四十年中下降了99%,经常被吹捧为可再生能源技术的一个重要成功案例。但是,有一个问题从未得到充分解决:究竟是什么原因导致这种惊人的下降?
麻省理工学院
功率量。
这些见解有助于为未来的政策提供信息,并评估是否可以在其他技术中实现类似的改进。今天的研究结果发表在能源政策杂志上,麻省理工学院副教授Jessika Trancik,博士后Goksin
11月19日,在首届中澳科技创新高峰研讨会上,悉尼新南威尔士大学与中国科学院战略咨询研究院宣布确立新型合作伙伴关系,将在能源新一代材料人工智能等领域,共同促进澳中两国科研工作的全球推广。研讨会
期间,就未来两国光伏合作方向、储备技术发展、政策走向等相关话题,本报记者专访了悉尼新南威尔士大学光伏和可再生能源工程学院副教授郝晓静博士。
问:作为锌黄锡矿(CZTS)光伏材料的研究者,您的团队已创造4项
澳大利亚国立大学和美国加州理工学院的研究人员合作,将硅太阳能电池和钙钛矿太阳能电池相结合,有望带来更高效、更便宜的太阳能利用技术。 该研究近日发表在美国《科学进展》杂志上。 参与研究的澳大利亚
在保证转换效率的基础上极大地提高电池寿命,是钙钛矿太阳能电池研究者的目标。日前,北京大学工学院材料科学与工程系周欢萍课题组和化学与分子工程学院严纯华院士课题组的合作成果利用Eu3+/Eu2+氧化还原
作为低成本、高效率的太阳能电池材料,以铅为基体的钙钛矿已经受到广泛关注。然而,铅(Pb)的内在不稳定性和毒性引起了人们对铅基钙钛矿作为太阳能电池材料可行性的严重关注,阻碍了太阳能电池和基于这些材料的
基于钙钛矿的能源设备一直是一个挑战。
现在,佐治亚理工学院,加利福尼亚大学圣地亚哥分校和麻省理工学院的研究人员已经报道了关于钙钛矿太阳能电池的新发现,这些研究结果可以引领出更好的设备。
钙钛矿
太阳能电池具有很多潜在优势,因为它们非常轻,可以用柔性塑料基板制造,佐治亚理工学院材料科学与工程学院助理教授Juan-Pablo Correa-Baena说。然而,为了能够在市场上与硅基太阳能电池竞争
记者1日从中南大学获悉,国际知名期刊《焦耳》和《自然通讯》近日发表了中南大学化学化工学院邹应萍教授课题组有机太阳能电池材料设计合成及机理研究方面的系列成果。该成果为推动高效率有机太阳能电池研发、未来