索比光伏网讯:来自华南理工大学发光材料与器件国家重点实验室、阿克伦大学和Bruker集团纳米表面实验室的学者日前公布了在高分子太阳能电池领域的最新研究进展,通过采用共轭聚电解质PBDT-DTNT和富勒烯衍生物电子受体PC71BM,该团队制作出了转换效率8.4%的倒置结构(或称反相结构)有机太阳能电池。该结果已在在英国皇家化学学会期刊上发表。由于在传统体异质结型聚合物太阳电池采用ITO/PEDOT
来自华南理工大学发光材料与器件国家重点实验室、阿克伦大学和Bruker 集团纳米表面实验室的学者日前公布了在高分子太阳能电池领域的最新研究进展,通过采用共轭聚电解质PBDT-DTNT和富勒烯衍生物电子受体PC71BM,该团队制作出了转换效率8.4%的倒置结构(或称反相结构)有机太阳能电池。该结果已在在英国皇家化学学会期刊上发表。 由于在传统体异质结型聚合物太阳电池采用ITO/PEDOT
(Rhin-Solar)的新的卓越科研中心。该中心将致力于有机光伏太阳能的研究。法国国家科学研究中心(CNRS)、斯特拉斯堡大学(Universit de Strasbourg)、上阿尔萨斯大学
,开发新型可再生太阳能。作为莱茵-太阳能科研中心的合作伙伴,阿尔萨斯能源竞争中心在公告中表示,有机光伏电池是新一代光伏电池组件的名字。其生产过程将不再使用硅,而是使用那些由碳和氢组成的有机分子。新的
,其中增产的工厂大多位于密苏里州哥伦比亚地区(Columbia, Missouri),并于 2011年底全面完工。 3M公司的太阳能超级防护膜是针对铜铟镓硒、碲化镉和有机光伏(CIGS
奈米细孔薄膜上的氧化钛奈米颗粒吸收,导致电子在半导体中被释放并形成电流。今年2月Konarka公司宣布,该公司的下一代有机光伏电池(大规模印刷生产的光电塑料)荣获世界上第一个来自德国莱茵TV集团
薄膜后,射入光会激发有机染料的分子,再被奈米细孔薄膜上的氧化钛奈米颗粒吸收,导致电子在半导体中被释放并形成电流。 今年2月Konarka公司宣布(查阅本站报道),该公司的下一代有机光伏
,再被奈米细孔薄膜上的氧化钛奈米颗粒吸收,导致电子在半导体中被释放并形成电流。Konarka公司BIPV项目 今年2月Konarka公司宣布(查阅本站报道),该公司的下一代有机光伏电池(大规模印刷生产的
5月28日31日,中德有机光伏材料与有机太阳能电池研讨会在电子科技大学召开,来自中国、德国以及希腊等国的专家学者齐聚一堂,围绕有机光伏材料与有机太阳能电池等展开了探讨。 在28日的
使用寿命的光/紫外线稳定剂 (Tinuvin/Chimassorb)、用于光伏模块框架并可加快生产安装速度的聚氨酯 RIM 系统 (COLO-FAST)以及平板太阳能集热器的理想隔热材料三聚氰胺泡沫(巴数特)。此外,巴斯夫也活跃于前沿的有机光伏技术领域。
成为目前使用的最好的有机光伏材料。其应用于有机太阳能电池上,可以把阳光转换为电力的效率提高7.2%。目前领导该项研究的布鲁克海文国家实验室物理学家本杰明奥卡说:事实上,尽管这种材料已经被广泛研究和使用,但
(NSLS)。结果显示,该分子在高温下形成晶体状相。此外,由衍射X射线产生的模式表明,这种结构包含共轭主链对层,显著区别于当下研究的所有有机光伏材料所展现的单主链结构。论文第一作者卢新辉指出,通过分析散射