提高太阳能转换效率的路途困难重重,其中一项难题便是太阳能材料没法吸收全部的光,有一部分的光能会以热的形式损失,进而降低性能,对此,最近美国科学家透过添加有机化合物材料,成功吸收并转换钙钛矿太阳能电池产
汉能以的25.11%的转化效率(表面积244.45厘米)再次打破了SHJ技术的世界纪录,已经得到了ISFH太阳能研究所的认可,德国测试机构证明该公司已经超过了其先前创下的24.85%的6英寸硅电池世界纪录。汉能创纪录的SHJ太阳能
太阳能电池是一种将太阳能转换为电能、实现节能减排的重要产品。自2009年首次应用到太阳能发电领域以来,钙钛矿基于优异的性能、低廉的成本等特征,被认为具有巨大的商业价值,钙钛矿太阳能电池也日益受到关注和欢迎
通过将太阳能材料相互叠加,电池串联技术是很有前途的。面对当前太阳能转换效率的困境,许多科学家正试图将两种太阳能光伏技术结合起来,使得不同材料在性能和光吸收范围上可以互补。
自2009年钙钛矿太阳能电池问世以来,其发展一直倍受科学家关注。钙钛矿太阳能电池的效率(28%)比其他类型的太阳能电池效率(15%~18%)高得多。然而,商用钙钛矿材料还存在重大缺陷:稳定性差,含有对健康不利的水溶性铅
11月4日,国际顶级学术期刊《自然电子》(NatureElectronics)刊发了南开大学化学学院陈永胜教授团队的研究论文,介绍了他们在柔性透明电极与柔性有机太阳能电池领域研究中获得的突破性进展。陈永胜团队制备了同时具有
数据统计,现在中国平均每人每天消耗能源50千瓦时,而美国则是250千瓦时。但一旦开发利用好核能,即使人口翻十倍达到600亿,每人每天能耗翻倍至3万千瓦时,仍可让人类持续用100万年以上。方一亮相,诺贝尔物理学奖获
中国南京大学和加拿大多伦多大学的一组研究人员最近制造了全钙钛矿串联太阳能电池(PSC),这是一种具有关键钙钛矿结构成分的太阳能电池。在Nature Energy的一篇论文中介绍的这些新太阳能电池可实现卓越的效率,优于其他现有解决方案。
松下公司开发的柔软超轻晶体硅太阳能电池模块,在太阳能电池模块表面结构上用树脂或胶片替换玻璃基板,成功减轻了重量。在每两年举行一次的横贯澳大利亚大陆的世界太阳能车挑战赛上,2017年日本队的参赛车辆使用了松
近日,能源效率和可再生能源公司Ameresco宣布将在伊利诺斯州DePue开发一座27MW太阳能发电场。建成后,DePue太阳能发电场将成为Bureau县和该公司历史上最大的太阳能发电厂,并将直接推动该州到2025年达到可再生能源占