德国Jlich能源和气候研究所(IEK-5)的研究人员称,他们已经制作出一款透明钝化接触(TPC)太阳能电池的原型,其功率转换效率达23.99%。
这一结果得到了哈梅林太阳能研究所(ISFH)下属
CalTeC实验室的证实。科学家们表示:这意味着Jlich的TPC太阳能电池的排名仍然略低于迄今为止由实验室制造的最佳晶体硅太阳能电池。但是,同时展开的模拟测试表明,利用TPC技术可以达到26%以上的
占有率约为95%。如果效率更高,超过26%,成本还可以进一步下降。
来自于利希研究中心的光伏研究人员领导的一个国际工作组现在计划通过一种用于太阳能电池前端的纳米结构透明材料和复杂的设计来实现这一
如今没有比太阳更便宜的发电方式了。目前,在阳光充足的地方正在建造发电厂,每千瓦时的太阳能电力供应价格将低于两美分。市场上以晶体硅为基础的太阳能电池使之成为可能,其效率高达23%。因此,它们在全球市场
澳大利亚的科学家们利用布里斯班一家理发店理下的人类头发制造了一种 "盔甲",提高了钙钛矿太阳能电池的功率转换效率。
昆士兰科技大学的研究人员利用头发制造出了碳点一种小于10纳米的纳米颗粒,形成
。"
Image: QUT
此前,Wang教授团队还发现,纳米结构的碳材料可以用于提升电池性能。最新研究表明,被碳点覆盖的钙钛矿太阳能电池比没有碳点的钙钛矿电池具有更高的稳定性。
Wang教授
大多数隧穿氧化物钝化接触(TOPCon)太阳能电池都使用n型晶圆片,因为其钝化接触比p型晶圆片更有技术和物理优势。但是,使用p型晶圆片更容易地在现有PERC电池生产线中集成生产这些电池,而不必对当前
的生产工艺进行太多变更。
考虑到这一点,德国弗劳恩霍夫太阳能系统研究所(Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems)的研究人员努力改进p型高效
澳大利亚的科学家们利用布里斯班一家理发店理下的人类头发制造了一种 "盔甲",提高了钙钛矿太阳能电池的功率转换效率。
昆士兰科技大学的研究人员利用头发制造出了碳点一种小于10纳米的纳米颗粒,形成
。"
Image: QUT
此前,Wang教授团队还发现,纳米结构的碳材料可以用于提升电池性能。最新研究表明,被碳点覆盖的钙钛矿太阳能电池比没有碳点的钙钛矿电池具有更高的稳定性。
Wang
延续2020年凶猛的扩产浪潮,2021年一季度扩产持续发力!
据北极星太阳能光伏网不完全统计,2021年首季,35家光伏企业宣布了约46个项目,投资金额超1237亿元,项目涵盖多晶硅料、硅片
中环股份和青海高景,其次是晶澳科技,投资扩产来势凶猛。其中,中环股份经过混改后扩产投资更为积极,并且响应迅速更加迅捷。2021年2月1日宁夏中环50GW(G12)太阳能级单晶硅材料智慧工厂及相关配套产业
到太阳能电池中。在这样做的过程中,该团队发现,纳米点在钙钛矿表面形成了一个波浪状的层,它起到了保护缓冲的作用,以保持其功能。
"它形成了一种保护层,一种盔甲,"领导这项研究的王红霞教授说。"它保护了
钙钛矿材料免受水分或其他环境因素的影响,这些因素会对材料造成损害。"
除了提高稳定性方面,科学家们报告说,将碳纳米点融入到钙钛矿太阳能电池中,还提高了功率转换效率。除了提升稳定性和性能外,由理发店废料制成
过程,从而生长出高质量的钙钛矿薄膜。论文共同第一作者芦荟介绍说。基于离子液体的特性,研究团队在2020年构建出了高效稳定的层状钙钛矿太阳能电池,光电转化效率达到18.06%,打破了当时的记录效率
具有纳米级离子通道且垂直生长的碘化铅晶体结构,这些通道促进了碘甲脒渗透到碘化铅薄膜中,从而快速和稳健地被转化为甲脒基钙钛矿薄膜。陈永华说。
实验结果表明,离子液体甲酸甲胺作钙钛矿前驱体溶剂所制备的器件
。
基于离子液体的特性,研究团队在2020年构建出了高效稳定的层状钙钛矿太阳能电池,光电转化效率达到18.06%,打破了当时的记录效率。
用离子液体制备的钙钛矿太阳能电池原型器件,陈永华教授供
着碘化铅晶体规则排列,形成了一系列具有纳米级离子通道且垂直生长的碘化铅晶体结构,这些通道促进了碘甲脒渗透到碘化铅薄膜中,从而快速和稳健地被转化为甲脒基钙钛矿薄膜。陈永华介绍。
实验结果表明,离子液体
在一项新研究中,科学家利用超高真空导电原子力显微镜(cAFM),发现了硅太阳能电池中非晶硅接触层的损耗机制。
研究于3月17日发表在《ACS应用纳米材料》上,标题为Imaging
太阳能电池中带尾态的成像:纳米电流对光伏的影响),通讯作者为德国亥姆霍兹柏林能源与材料研究院(HZB)能源转换和量子信息科学系的Klaus Lips。
硅太阳能电池便宜且高效,可以以低于2美分