2020年9月19日,美国国家可再生能源实验室(NREL)最新发布,单结钙钛矿太阳能电池的最新效率为25.5%,这是由CITY UHK(香港城市大学)/UW创造的!这一记录效率超过了斯坦福大学(Stanford)和亚利桑那州立大学(ASU),麻省理
钙钛矿材料可以回收轻质颗粒-这一发现可能会导致新一代价格适中的高性能太阳能电池。科学家发现,一种很有前途的材料,称为混合卤化钙钛矿,可以回收光。他们相信这一发现可以大大提高太阳能电池的效率。杂化卤化钙
国际研究小组发现,克思特光伏电池材料中存在的一些晶格缺陷实际上可以提高效率,而不是降低效率。该小组相信钾长石光伏电池将在未来十年内大规模生产。由伊朗塔比亚德莫代雷斯大学,德黑兰大学,沙希德巴哈纳尔大学
印度阿里加尔穆斯林大学(Aligarh Muslim University)和马来西亚理工大学(Universiti TeknologiMalaysia)的研究人员已经开发出了一种原型光伏组件,它采用了基于氧化钛纳米流体的冷却技术。这个冷却系统由安装在面板
在许多人看来,异质结技术(HJT)代表了硅光伏行业的未来。但即使这种技术已做好了投入主流生产的准备,但行业仍然担心降解机制可能会影响这类电池用于这一领域的长期性能。澳大利亚新南威尔士大学(UNSW)的科学家表示
加州大学洛杉矶分校萨穆里分校工程学院的科学家刚刚发现了一种制造更薄但效率更高的太阳能电池板的方法,该方法能够利用比现有太阳能电池和常规太阳能电池更多的太阳能。新技术是钙钛矿-CIGS串联太阳能电池,这意味
德国弗劳恩霍夫太阳能系统研究所(ISE)的科学家们利用强脉冲光(IPL)处理技术开发了一种无母线硅异质结太阳能电池。该装置采用多硅基隧道氧化物钝化触点,并在晶圆片的两侧施加。德国FraunhoferISE的研究人员开发了一
铟延展性、抗腐蚀、导电性表现都不错,被广泛应用在航天、医疗、电子工业,也价格昂贵。不过现在沙特阿拉伯科学家研发出不含铟的超薄太阳能,虽然效率比不上传统硅晶太阳能,但是可以采用喷涂制程与可挠基板,不论灵
卫星、高空飞行的无人机、以及一些更远程航天器,在远离任何其他能源的地方,通常依靠太阳能电池板提供电力。目前,航天器工程师们通常选择砷化镓或III-V电池技术。太空旅行等利基应用是为数不多的能够实现这种高效
美国研究人员强迫将金纳米颗粒喂给非光合细菌。贵金属的位的发行给微生物以打开光进入太阳能燃料的能力,报告一个Nanowerk文章。热乙酸穆尔氏菌通常不能进行光合作用。从研究美国加州大学伯克利分校(加州大学伯克利