紫外红外区域,可提高电池的光捕获和光电流;另一方面通过稀土离子的掺杂效应,可提高电池光阳极的费米能级,提高电池的光电压,从而提高电池的光电转化效率,然而这一具有重要意义的探索目前尚不多见。最近
,环境友好功能材料教育部工程研究中心(华侨大学)吴季怀课题组将掺杂稀土氟化物(YF3:Eu3+)引入染料敏化电池的光阳极,利用掺杂稀土化物的转换发光和掺杂效应双功能,显著提高了电池的光电转化效率。与未掺杂体系
电池的光捕获和光电流;另一方面通过稀土离子的掺杂效应,可提高电池光阳极的费米能级,提高电池的光电压,从而提高电池的光电转化效率,然而这一具有重要意义的探索目前尚不多见。最近,环境友好功能材料教育部工程
。 增加一种半导体有望将太阳能电池板的光电转化效率从目前的20%到25%提升至40%左右。再增加另外一种半导体有望使效率高达50%,这就可以少安装至少一半的太阳能电池板。当然,这一方法面临的主要挑战是让这些半导体能很好地联姻,这一挑战主要由晶体硅中的硅原子的排列所制造。
厦门大学化学化工学院林昌健教授课题组发展了一种制备高比表面积多孔状单晶金红石TiO2纳米棒阵列光阳极的方法,并大幅度提高了此类光阳极材料染料敏化太阳能电池的光电转化效率。相关结果日前发表在化学
阵列膜,并在染料敏化太阳能电池应用中取得了7.91%的光电转化效率。这是目前国内外基于金红石TiO2纳米棒阵列膜的染料敏化太阳能电池中报道的最高效率。该研究是在林昌健教授指导下,由课题组硕士研究生吕妙
索比光伏网讯:厦门大学化学化工学院林昌健教授课题组发展了一种制备高比表面积多孔状单晶金红石TiO2纳米棒阵列光阳极的方法,并大幅度提高了此类光阳极材料染料敏化太阳能电池的光电转化效率。相关结果日前
金红石TiO2纳米棒阵列膜,并在染料敏化太阳能电池应用中取得了7.91%的光电转化效率。这是目前国内外基于金红石TiO2纳米棒阵列膜的染料敏化太阳能电池中报道的最高效率。该研究是在林昌健教授指导下,由
索比光伏网讯:厦门大学化学化工学院林昌健教授课题组发展了一种制备高比表面积多孔状单晶金红石TiO2纳米棒阵列光阳极的方法,并大幅度提高了此类光阳极材料染料敏化太阳能电池的光电转化效率。相关结果日前
金红石TiO2纳米棒阵列膜,并在染料敏化太阳能电池应用中取得了7.91%的光电转化效率。这是目前国内外基于金红石TiO2纳米棒阵列膜的染料敏化太阳能电池中报道的最高效率。该研究是在林昌健教授指导下,由
索比光伏网讯:最新消息,美国研制出了一款基于大块共聚物的太阳能电池,尽管新电池的光电转化效率仅为3%,但仍然高于其他用聚合物作为活性材料的电池。研究人员表示,这种电池有望大幅降低太阳能的利用成本,将开启太阳能设备研究的新领域。
索比光伏网讯:太阳能电池已经逐渐步入我们的生活,如何提高太阳能电池的光电转化效率、降低电池成本是科学界一直探讨和研究的课题。6月8日,在东南大学成贤学院10周年院庆系列活动之大学生创新实践项目展示中
太阳能电池已经逐渐步入我们的生活,如何提高太阳能电池的光电转化效率、降低电池成本是科学界一直探讨和研究的课题。6月8日,在东南大学成贤学院10周年院庆系列活动之大学生创新实践项目展示中,《太阳能硅片
,Centrotherm在这光伏寒冬里经受了前所未有的阵痛。但危机也是最大的机遇,降低生产成本,提高光电转化效率,Centrotherm正在重生之路上奋勇前行。那么,Centrotherm公司现在的发展情况如何,对
近期欧盟对华双反事件以及光伏市场发展前景有着怎样的独到见解呢?在刚刚结束的SNEC第七届(2013)国际太阳能光伏大会暨(上海)展览会上,OFweek太阳能光伏网编辑与Centrotherm太阳能电池