最近,有机无机杂化钙钛矿型(CH3NH3PbI3)太阳能电池由于高吸收系数、平衡的电子空穴迁移率、可调控的带隙、极高的量子发光效率
由于六大“硅基组件超级联盟”(SMSL)成员中大部分宣布计划在2016年提高电池产能,在预期的未来十二个月出货的电池板额定功率方面,技术类型的问题仍非常重要。本文探讨了预计在2016年将被SMSL利用的技术的预测,鉴于现预计SMSL占明年对终端市场出货的所有组件的50%左右,这六家晶硅制造商的意义更为重要。
钙钛矿太阳能电池,这项被Science评为2013年十大科技进展之一的新能源技术,因为陈炜博士及其合作者的最新突破,终于接近产业化
据报道,来自沙特阿拉伯阿卜杜拉国王科技大学(KAUST)和台湾中央大学的电子工程系学生共同开发了一种新型工艺制备的熔融石英玻
导读:与传统硅材质太阳能电池比较,该电池不仅成本低且用途更广。该实验室黄福志教授介绍,目前太阳能电池受成本制约,国内推广上较水电、风电、煤电缺乏优势,“印刷”技术生产的太阳能电池成本仅是目前常见太阳能电池的六分之一。其印刷在玻璃上的新型光纤玻璃,其玻璃透光度已达15%,可运用在汽车天窗、后挡风玻璃、玻璃幕墙。
导读:研发小组利用转换效率为19%以上的钙钛矿太阳能电池分析了发电机制发现,电流几乎没有发生转换损耗。电压则在捕获承载电流的电荷载体的区域(阱区)存在电压损耗。因此称,如果能将阱区的密度降至一定水平以下,则电流的发生效率几乎可达100%,电压也能提高至理论极限。
太阳能电池在我们生活中已经有了极大的应用,但是就目前来看,其太阳能转化效率相比于理论值还差的很远。目前太阳能转化效率仅大约20%,约为理论值的三分之二。
根据2014年的JCR报告信息,选择科学主题分类(Subject Category)中的“能源与燃料(ENERGY&FU-ELS)”领域。该领域覆盖了非可再生能源(例如木材、煤炭、石油和天然气)和可再生能源(例如太阳能、风能、生物质能、地热能和水能)的发展、生产、应用、转化以及管理等方面。本文选取了太阳能领域的5个代表性期刊,我们将利用上述5种期刊,来分析探测引起太阳能领域研究转折的关键技术。
Michael Graetzel教授评价表示:“我特别要提到我的同事Anders Hagfeldt教授和他的带领研发团队为取得此项技术突破所做出的贡献,我相信,我们将继续取得迅速进展,此项革命性的太阳能技术将不断展现出其非凡的商用潜力。”
燃料敏华太阳能电池(Dye-Sensitized Solar Cells,DSCs)利用诸如钌(Ruthenium)和碘(Iodine)等光敏材料,模仿植物叶绿素的光合作用,将太阳能光线转化为电能。当太阳能光线接触到DSCs表面,产生电荷交换生产电力,1991年首次问世,当时的光转化效率为7%。DSCs技术具有替代昂贵硅基太阳光伏(PV)发电技术的巨大潜力,目前商业化应用的主要局限,来自光电转化效