for Solar Energy Systems(弗劳恩霍夫太阳能系统研究所,简称“Fraunhofer ISE”)最近创下了新的能量存留记录。这些太阳能电池公布的能量存留效率为41.1%,从而为整个产业开辟
了新的可能。与目前市场上的标准太阳能电池相比,这一效率将使得更多的阳光可以转换为能量。
这一重要的研究障碍已被扫除,同时向研发领域注入的投资继续承诺进一步的进展。弗劳恩霍夫协会
、德累斯顿大学、弗劳恩霍夫太阳能研究所等科研机构经过研究发现,普通PVC聚合塑料颗粒就可以实现光电转换。 研究人员发现,当聚合塑料粒子受阳光照射的时候,其表面碳原子的电子振动明显加快,振幅加大,但返回
%。 2008年5月,日本产业技术综合研究所宣布研制出了目前世界上太阳能转换率最高的有机薄膜太阳能电池,其转换率已达到现有有机薄膜太阳能电池的四倍。新型有机薄膜太阳能电池在原有的两层构造中间加入一种混合薄膜,变成
太阳能市场上的强劲势头。2月,Synova 宣布与欧洲最大的太阳能研究机构弗劳恩霍夫研究院太阳能系统研究所(Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems
太阳能市场上的强劲势头。2月,Synova 宣布与欧洲最大的太阳能研究机构弗劳恩霍夫研究院太阳能系统研究所(Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems
研究院太阳能系统研究所(Fraunhofer ISE)主任,他认为,实际的补贴将会是400亿到600亿欧元,仅是德国政府为了支撑其过时的煤炭工业所投入资金的1/3。 “如果我们愿意让人们负担支持垂死
1528个小时,不到总白昼时间的三分之一。德国光照时间和伦敦差不多,但是比意大利佛罗伦萨少三分之一,仅是美国圣地亚哥的一半。这使得德国太阳能系统的效率相对较低,也使它的增长更为显著。 风力、生物质能和
棚上,既可以遮阳,又可以供电。沙万指出,新一代有机太阳能电池不仅是对气候变化时期环境保护的贡献,而且具有很大的经济潜力。德国美因茨马普聚合物研究所、弗莱堡弗劳恩霍夫太阳能系统研究所和新材料研究所,以及
居室户外的遮阳卷帘棚上,既可以遮阳,又可以供电。 沙万指出,新一代有机太阳能电池不仅是对气候变化时期环境保护的贡献,而且具有很大的经济潜力。德国美因茨马普聚合物研究所、弗莱堡弗劳恩霍夫太阳能系统研究所
聚合物研究所、弗莱堡弗劳恩霍夫太阳能系统研究所和新材料研究所,以及德累斯顿大学都参与了有机太阳能电池的研究,研究的重点是合成具有高效光吸收和电转换效果的有机功能材料,目前研究已经取得了成功,并进