制造过程更加便宜,但其光电转化效率要稍逊一筹。不过,在最新研究中,研究人员攻克了制造液体太阳能电池面临的关键问题:如何制造出一种稳定且能导电的液体。
以前,科学家们需要让有机配位体分子依附在纳米晶体
也没几个人相信依靠太阳可以发电一样,液体光伏电池如果能够持续像今番这样突破材料、结构和光电转化效率方面的难题,未来的商业化前景或不可估量。毕竟,它在应用范围上有着晶硅电池所不具备的广泛性与灵活性,而天然的成本优势,更是后者努力良久亦无法企及的。
据悉,Solar3DInc.开发了三维太阳能电池技术,该突破性的技术可使太阳光能最大限度的转化为电能。日前,Solar3D公司宣布,其最新设计的太阳能电池模拟试验中光电转化效率超过了25%,远远
超出目前的太阳能电池技术。
原型完成后,该公司管理层计划寻求一个制造商合作伙伴,将三维太阳能电池推向市场。这些合作伙伴或将包括一些世界上最大的半导体制造商。
关于Solar3D,Inc.
新兴产业之一。比如,晶体硅(单晶硅、多晶硅)太阳能电池目前已有广泛产业化规模,薄膜电池也有部分投产。
目前,要想大规模地推广太阳能技术,光能转化效率和能量的有效储存是两个绕不开的大难题。
晶硅电池的
意外损伤等情况),在全使用期的发电售价约为同期传统电价的2倍。
一些新开发的高效率太阳能电池面板造价更为高昂。比如,一种转化效率高达41%的复合型光合电池,10厘米见方造价就达数千美元,而电压仅为
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的主流产品,市场份额仍达80%以上。
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。
这项研究证明了无机配体在构造实际器件中的作用,这种表面化学有助于开发高效稳定的量子点太阳能电池,也会对其它利用胶体纳米晶的电子和光电器件产生影响,芝加哥大学的Dmitri Talapin教授表示
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(译/Laven)来自多伦多大学、阿卜杜拉国王
比Si要好。所以,GaAs太阳能电池的光电转化效率要高于Si太阳能电池。Si电池的理论效率仅为23%,而单节的GaAs电池理论效率为27%,而多节GaAs的电池理论效率更是高达50%。 (2)可以
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研究员使用特制的卟啉衍生物
染料制作的染料敏化太阳能电池(DSSC)实现了11%的光电转化效率。来自瑞士洛桑联邦高等工业学院,台湾的国立交通大学和国立中兴大学的研究员们相信这是使用不含钌的敏化剂首次达到如此高的转化效率,成果已
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钙钛矿叠层太阳能电池技术能从实验室转移到大批量生产中。2018年12月,经美国国家能源部可再生能源实验室(NREL)的认证,钙钛矿叠加晶体硅的光伏电池实现了28%的光电转化效率,这项成就打破了2018年
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在牛津光伏本轮融资