晶体钙钛矿

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钙钛矿型薄膜太阳能电池光电转换效率达到达到了10.47%来源:中华人民共和国科学技术部 发布时间:2014-03-19 23:59:59

市场85%的市场份额由晶体硅太阳能电池占据,其高昂的晶体硅价格制约了ink"光伏产业的应用发展。薄膜太阳能电池结构简单、制备成本低廉,尤其钙钛矿型太阳能电池由现成材料制成,具有广泛的应用前景,但该类电池

OFweek观察:近期全球太阳能技术成就一览来源: 发布时间:2014-02-26 01:04:59

导电材料可以替代spiro-OmetaD。克里斯说:新发现的无机空穴导电材料比以往的可替代材料都便宜得多,有望进一步降低这种太阳能电池的制造成本。钙钛矿是一类具有特定晶体结构的材料,对太阳能电池的制造
一条高效电子通道,在这高效电子通道上激子(当太阳能电池吸光时产生的能量粒子)在供体和受体的交界处尽可能快的高速运行。这样就意味着,你可以把传统有机太阳能电池中出现的能量损失降到最低。  碘化铜让钙钛矿

美科学家找到更便宜更高效的太阳能电池板材料来源:科技部 发布时间:2014-02-14 10:32:15

,太阳能电池的能效就减少一次。该团队的设计尽量减少层级。也就减少了损耗。他们用铌酸钾和铌酸钡镍合成钙钛矿晶体。这种晶体比目前使用的太阳能薄膜电池化合物半导体吸收光线高6倍,转移密度高50倍。而且

碘化铜让钙钛矿太阳能电池更便宜来源:科技日报 发布时间:2014-01-09 10:06:38

空穴导电材料可以替代spiro-OmetaD。克里斯说:新发现的无机空穴导电材料比以往的可替代材料都便宜得多,有望进一步降低这种太阳能电池的制造成本。钙钛矿是一类具有特定晶体结构的材料,对太阳能电池的
索比光伏网讯:据物理学家组织网1月8日(北京时间)报道,美国诺特丹大学的科学家日前发现一种廉价的无机材料,能够取代钙钛矿太阳能电池中昂贵的有机空穴导体,让这种高效的太阳能电池更加便宜。相关论文发表在

科学家发现碘化铜可让钙钛矿太阳能电池更便宜稳定来源:科技日报 发布时间:2014-01-08 23:59:59

空穴导电材料可以替代spiro-OmetaD。克里斯说:新发现的无机空穴导电材料比以往的可替代材料都便宜得多,有望进一步降低这种太阳能电池的制造成本。钙钛矿是一类具有特定晶体结构的材料,对太阳能电池的
索比光伏网讯:据物理学家组织网1月8日(北京时间)报道,美国诺特丹大学的科学家日前发现一种廉价的无机材料,能够取代钙钛矿太阳能电池中昂贵的有机空穴导体,让这种高效的太阳能电池更加便宜。相关论文发表在

碘化铜可让钙钛矿太阳能电池更便宜来源:科技日报 发布时间:2014-01-08 23:59:59

无机空穴导电材料可以替代spiro-OmetaD。    克里斯说:新发现的无机空穴导电材料比以往的可替代材料都便宜得多,有望进一步降低这种太阳能电池的制造成本。   钙钛矿是一类具有特定晶体结构的
据物理学家组织网1月8日(北京时间)报道,美国诺特丹大学的科学家日前发现一种廉价的无机材料,能够取代钙钛矿太阳能电池中昂贵的有机空穴导体,让这种高效的太阳能电池更加便宜。相关论文发表在《美国化学

2013年世界科技成就回顾:光伏与能源环保来源: 发布时间:2014-01-07 08:44:59

2013年世界科技发展回顾  能源环保  美 国最大载人太阳能飞机横穿美国,太阳能电池光电转化率攀高,低温制造晶体硅,研制可拉伸或折叠电池,新催化剂让制氢过程排放近零。5月3日,世界最大载人
太阳能飞机太阳驱动号从旧金山升空后于7月6日抵达纽约,完成横穿美国飞行。6月,莱斯大学和宾夕法尼亚州立大学研制出一款基于大块共聚物的太阳能电池,光电转化率为3%。科学家发现以钙钛矿为原料的太阳能电池光电

美国科学家研制出体光伏材料来源:中国航空报 发布时间:2014-01-06 23:59:59

光电转化效率的理论限制。 科学家们历时5年才最终设计出这种新式材料,其由铌酸钾和铌酸钡镍组合而成的钙钛矿晶体构成。结果表明,其性能远胜目前的铁电材料且能吸收6倍多的太阳能。研究人员表示,进一步完善和

新型光伏材料更薄更便宜更高效能吸收紫外线和红外线来源:中国科技 发布时间:2013-12-24 23:59:59

;而且,铁电材料引导粒子所耗费的能量也更少。科学家们历时5年才最终设计出这种新式材料,其由铌酸钾和铌酸钡镍组合而成的钙钛矿晶体构成。结果表明,其性能远胜目前的铁电材料且能吸收6倍多的太阳能。研究人员表示

美科学家研制出可制造能吸收紫外线、可见光和红外线的太阳能电池板来源:科技日报 发布时间:2013-12-17 23:59:59

,因此能量损失更小;而且,铁电材料引导粒子所耗费的能量也更少。科学家们历时5年才最终设计出这种新式材料,其由铌酸钾和铌酸钡镍组合而成的钙钛矿晶体构成。结果表明,其性能远胜目前的铁电材料且能吸收6倍多的