近日,南开大学化学学院陈永胜教授团队在有机太阳能电池领域研究中取得突破性进展。他们利用寡聚物材料的互补吸光策略构建了一种具有宽光谱吸收特性的叠层有机太阳能电池器件,实现了12.7%的光电转化效率
,这是目前文献报道的有机/高分子太阳能电池光电转化效率的最高记录。下一步,我们将主要解决电池寿命问题,进一步提高能量转化效率。相信有机太阳能电池从实验室真正走向实际应用,实现商品化生产的梦想在不久的将来会成为现实。陈永胜说。据了解,该研究得到了科技部、国家自然科学基金委、天津市科委和南开大学的大力支持。
南开大学13日透露,该校陈永胜教授团队在有机太阳能电池领域研究中取得突破性进展。他们利用寡聚物材料的互补吸光策略构建了一种具有宽光谱吸收特性的叠层有机太阳能电池器件,实现了12.7%的光电转化效率
,这是目前文献报道的有机/高分子太阳能电池光电转化效率的最高世界记录。有机太阳能电池以具有光敏性质的有机包括高分子材料作为半导体材料,通过ink"光伏效应产生电压,进而形成电流,实现太阳能发电。其作为
一种材料,可以更高效地吸收太阳的波动能量?植物无疑是太阳能转化高手。据伽柏介绍,目前的太阳电池,性能最好的不过20%的转化效率,它们在太阳能量发生突变时表现很差。这样很多能量就浪费掉了,太阳电池难以
近期,上海交通大学韩礼元教授团队与苏州黎元新能源科技有限公司联合组成产学研研发团队,利用自主知识产权关键技术,获得了面积36平方厘米、能量转化效率12.1%的电池组件。
该成果是世界上首次获得
在光电领域大方异彩。尤其在低成本太阳能电池领域,有机金属卤族钙钛矿太阳能电池的能量转化效率已经接近传统的硅太阳能电池,是最有希望实现发电成本低于石化能源的光伏技术。通过该团队的研究发现,钙钛矿
近期,上海交通大学韩礼元教授团队与苏州黎元新能源科技有限公司联合组成产学研研发团队,利用自主知识产权关键技术,获得了面积36平方厘米、能量转化效率12.1%的电池组件。该成果是世界上首次获得认证的
大方异彩。尤其在低成本太阳能电池领域,有机金属卤族钙钛矿太阳能电池的能量转化效率已经接近传统的硅太阳能电池,是最有希望实现发电成本低于石化能源的光伏技术。通过该团队的研究发现,钙钛矿太阳能组件的效率达到
千万别错过,上周,在无尘室和纳米技术界又有了一些新发现。第一版使用新型涂层的钙钛矿太阳能电池的转化效率已经超过了20%的效率化,可以与许多商业太阳能电池齐头并进了。这款电池构造灵活且制作简单,可以
光的太阳光转化成波长最适合太阳能电池的热辐射并进行发电,有望实现与多结太阳能电池概念不同的高效率光伏发电。太阳发出的光(热辐射)具有广泛的波长分布(光谱)。单结太阳能电池只能使波长比使用的半导体材料带
原理是,将包含广泛波长的光的太阳光转化成波长最适合太阳能电池的热辐射并进行发电。有望实现与多结太阳能电池概念不同的高效率光伏发电。 太阳发出的光(热辐射)具有广泛的波长分布(光谱)。单结太阳能电池
,首先应该优先选择安全可靠的产品,确保不会出现着火、触电等人身安全事故。其次应该看重产品的转化效率,以及系统发电量。对于户用发电系统来说,我建议选用隔离的机型,这样才能最大程度上保证发电系统的安全稳定,减少
,并跟一些蓄电池厂家进行合作,对各自的产品相互提出要求,从而研发可以与蓄电池相配套的能更好满足市场需求的产品。目前,泽众已经研发出与蓄电池配套的具有离网、并网、充电及控制多种功能的储能一体机产品,现在
;紧接着在5月取得了韩华集团1000万美元的投资资金。此前,韩华Q CELLS通过利用Direct Wafer技术,在多晶PERC电池中试线上实现19.1%的转化效率。此外,1366
在晶体硅太阳电池生产中,硅片环节成本占比最大。以多晶硅片生产为例,需要经过铸锭、切片等一系列制造工艺过程,期间能源消耗与制造成本较大,因此降低硅片制造成本是实现光伏平价上网的重要环节