过氧化硅正在成为一种很有前途的太阳能电池材料,但它存在一些耐久性问题。现在,工程师们已经开发出一种新的电极,利用 "石墨烯装甲"的保护层,可以让它们工作更加稳定。在短短10年左右的时间里,过氧化物
太阳能电池的发展速度非常快,已经或多或少地赶上了硅的几十年的发展速度,效率达到了20%左右。其优势在于,过氧化物更便宜,更容易批量生产,而且可以直接印刷或喷涂到表面。
但凡事皆不完美,有一个问题源自
电池材料,其上层电池材料最优的带隙大约在 1.65-1.7eV 左右。考虑到光学损失及光致次带隙等各种因素,钙钛矿材料是优选的材料。 钙钛矿/晶硅叠层太阳能电池的工作原理是利用不同的带隙吸收不同的
薄膜太阳能电池材料研究的启发,该团队通过使用计算分析和实践实验研究压力对钙钛矿电池产生的影响。之前在罗德岛布朗大学的一项研究显示压力的正确应用如何密合钙钛矿太阳能电池的裂缝,但关于如何
科学家们正在寻找钙钛矿太阳能电池的最佳制造方法,现在已有多个备选方案。
来自尼日利亚非洲科技大学(AUST)的研究人员与美国伍斯特理工学院的工作人员合作提出了一个全新的方法。受到此前对有机
近几年备受瞩目的钙钛矿太阳能电池,其转换效率已经在十年间从3 %提高到25%,团队在实验中也改良钙钛矿太阳能电池材料,避免使用昂贵的白金材料,进而降低成本。 除此之外,通常钙钛矿太阳能电池都有不耐湿
近日, HZB(Helmholtz-Zentrum Berlin)研究团队制造的新型钙钛矿CIGS叠层电池的效率刷新异质结电池效率记录,达到24.16%,并得到了Fraunhofer太阳能
异质结新概念
此前光伏行业研究传统异质结概念叠层电池,一般都是在晶硅电池基底上叠加薄膜电池材料,比如钙钛矿电池+ 晶硅电池。
而此次科学家颠覆了传统的异质结电池理念,将两种不同材质的薄膜电池材料
10万美元现金加上7.5万美元支票(可以在能源部国家实验室NREL和其他合格的合作伙伴机构兑换支付)。
这十支团队的创新中,有两项针对电池材料及生产,两项针对平衡系统和电网接入,三项针对太阳能应用产品
3月30日,美国能源部(DOE)太阳能技术办公室主办的第二届美国制造太阳能奖觉赛结果公布,从初选的20个小组中选出了代表未来太阳能创新应用的10支队伍,他们的创意将获得能源部资金的孵化支持,各获得
2011年成立以来,一直对于太阳能的技术研发保持着持续性的资金支持。2019财年投入的1.28亿美元中,从事高效钙钛矿组件、高效双面薄膜组件、碲化镉电池材料等研发的企业和研究机构均获得了不同数额的资金
根据美国能源部太阳能技术办公室最新发布的2020财年资助计划(SETO2020),美能源部将投资1.255亿美元用于推进太阳能技术研发,以期降低太阳能发电成本。在此基础上,资助计划还将重点关注太阳能
2011年成立以来,一直对于太阳能的技术研发保持着持续性的资金支持。2019财年投入的1.28亿美元中,从事高效钙钛矿组件、高效双面薄膜组件、碲化镉电池材料等研发的企业和研究机构均获得了不同数额的资金
根据美国能源部太阳能技术办公室最新发布的2020财年资助计划(SETO2020),美能源部将投资1.255亿美元用于推进太阳能技术研发,以期降低太阳能发电成本。在此基础上,资助计划还将重点关注太阳能
国产化发展契机,继续夯实高效晶体硅电池技术优势,重点发展PERC电池、N型电池(Topcon、HIT、IBC等)、砷化镓电池、钙钛矿电池等高效太阳能电池,提高电池产业化转换效率。着力提升特种光伏组件设计
锂云母资源综合利用回收技术研究。加强尾渣综合治理,开展尾渣综合利用产业化试点。
电池材料。正极材料方面,重点发展高镍NCA(或NCM)、低钴、无钴三元正极材料。负极材料方面,重点发展硅碳负极
电池、N型电池(Topcon、HIT、IBC等)、砷化镓电池、钙钛矿电池等高效太阳能电池,提高电池产业化转换效率。着力提升特种光伏组件设计与制造能力,提升智能制造水平。
下游及配套。推进正银
综合利用产业化试点。
电池材料。正极材料方面,重点发展高镍NCA(或NCM)、低钴、无钴三元正极材料。负极材料方面,重点发展硅碳负极材料、石墨烯、金属锂等新型负极材料,解决正负极材料容量匹配问题。电解液