质结电池的综合效率获得新突破,光电转化效率达到27.0%。
目前,已经有泰兴中智电力、通威太阳能、山西晋能、汉能、福建钧石等诸多企业开始尝试异质结叠层电池的商业化生产和应用。协鑫纳米在中国光伏
NREL发现可以通过结合碘、溴和氯提高钙钛矿太阳能电池的稳定性。化学成分的变化使钙钛矿型太阳能电池能够显著提高寿命和效率。该研究制造出了20.3%的光伏电池效率。
钙钛矿/硅叠层太阳能电池是最有
是二季度。在成本预期上涨的情况下,如何保障生产和安装将是各大企业面临的问题。
确保防疫物资供应
协鑫集团旗下位于徐州的协鑫高科纳米新材料有限公司主营太阳能级、电子级多晶硅等光伏和半导体原材料,同时
生产高科技纳米新材料气相二氧化硅。而生产气相二氧化硅产生的副产品次氯酸钠(浓缩消毒液),稀释后适用于公共场所消毒,正是疫情防控急需的物资。接到徐州市发改委向社会发布的征集物资信息后,协鑫集团闻讯而动
虽然太阳能电池在置于水下时,发电功率会大幅降低,这是对这个课题的研究也并非毫无益处。近日印度的研究人员就表示,置于水中的太阳能电池可以用于监测传感器,从而应用于商业和国防领域。
位于皮拉尼-海得
拉巴校区的伯拉理工学院、印度理工学以及印度国防材料研发机构的科学家们表示,采用松下的非晶硅电池作为测试对象,浸在水中的太阳能电池相对来说处于一个较低的温度,是理想的清洁环境。然而,在水中受到的太阳能辐射
近日,来自哈塞尔大学、IMEC、vito、EnergyVille和PERCISTAND的国际合作组织首次将薄膜太阳能电池实现25%效率。
这一研究表明,薄膜太阳能能产生与传统晶硅太阳能电池相媲美
的效率潜力,并且这一效率并没有达到薄膜太阳能电池的上限。
目前并不清楚该测试中使用了哪种类型的薄膜太阳能电池,然而文件中有钙钛矿和CIGS的描述。2016年,研究人员使用钙钛矿和CIGS薄膜电池在
要面对的质疑。面对质疑,协鑫纳米的钙钛矿领军专家范斌为此专门准备了一个试验:将钙钛矿光伏组件/电池浸泡在水中,再检测水中的铅含量和电池/组件的功率损失。
尽管试验表明泄漏到水中的铅含量远远低于人们的
钙钛矿电池的正面和背面覆盖铅吸收膜的办法来解决这种风险。研究成果表明,在实验室环境中太阳能电池受到严重损坏的情况下,吸铅膜隔离了96%的铅泄漏。
无独有偶,更好的消息传来,TestPV了解到,浦项大学
石墨烯作为一种新型特种材料被广泛用于和各种新材料并用开发,前两年SNEC大会曾专题讨论石墨烯在光伏产品中的应用。腾晖曾研究石墨烯提高晶硅电池导电银浆,正信光电特有的石墨烯涂层(纳米技术)太阳能
添加了石墨烯,石墨烯薄片沉积在二氧化钛前驱体和二氧化钛纳米粒子溶液上。少量的石墨烯薄片掺杂已证明足以在不改变整个电池光吸收的情况下改进了电荷传输,提高电池的光电性能。
研究小组表示,他们没有使用传统
仍未减弱。2019年,我国太阳能级多晶硅进口量约为14.1万吨,同比增长12.8%,进口额约为11.7亿美元;多晶硅进口单价约为8.3美元/Kg,同比下降38.9%。
(三
可再生能源实验室(NREL)收录到最新版的光伏组件效率进展图中。协鑫纳米制造的1300c㎡钙钛矿光伏组件转化效率达13.48%,并已建成10MW级别大面积钙钛矿组件中试生产线。产业资本和风险投资也开始
本月5日,美国能源部(DOE)拨付1.255亿美元资金推进创新型太阳能项目的研发,其中向光热发电相关研发项目拨付约4400万美元。
值得一提的是,拨付光热发电相关项目的资金中绝大部分(3900
,在能源、环保问题加剧的情况下,超临界二氧化碳布雷顿循环技术已引起各国广泛关注。美国在这方面尤其积极,美国能源部(DOE)于2011年开始实施太阳能应用领域的Sunshot攻关计划,该项目中的超临界
本月5日,美国能源部(DOE)拨付1.255亿美元资金推进创新型太阳能项目的研发,其中向光热发电相关研发项目拨付约4400万美元。
值得一提的是,拨付光热发电相关项目的资金中绝大部分(3900
,在能源、环保问题加剧的情况下,超临界二氧化碳布雷顿循环技术已引起各国广泛关注。美国在这方面尤其积极,美国能源部(DOE)于2011年开始实施太阳能应用领域的Sunshot攻关计划,该项目中的超临界
指在新技术基础上加以开发利用,接替传统能源的可再生清洁能源,主要类型有太阳能、水能、风能、氢能、地热能、海洋能、生物质能、核能等。与煤炭、石油、天然气等传统含碳化石能源相比,在理论技术、利用成本、环境
15.3%,同比增速5.7%。近10年来,全球新能源以水电、核电为主,太阳能、风能等消费增势强劲,地热、生物质能等缓慢增长,核电消费呈下降趋势。
1.2 能源生产和消费的不均衡决定当前世界5种