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15%!美国有机太阳能电池光电转化率创纪录来源:科技日报 发布时间:2018-04-26 15:55:29

据美国每日科学网站近日报道,美国密歇根大学科学家展示了光电转化效率高达15%的有机太阳能电池,新成果将进一步促进更柔性、更廉价太阳能电池的商用。 研究人员估计,如果有机太阳能电池的光电转化效率能够
光电转化效率比较低,在与普通能源的竞争中只能甘拜下风。研究第一作者车小洲(音译)说:过去几年,其光电转化效率一直徘徊在11%到12%左右。 为了有所突破,研究人员集结了设计和工艺方面的多项进步。首先

美媒:研究称新太阳能电池可免手机充电烦恼来源:参考信息网 发布时间:2018-04-26 15:37:29

美媒称,想象一下吧,再也不必为手机、电子阅读器、平板电脑充电啦! 据美国《科学》周刊网站4月23日报道,研究人员报告说,他们发明了一种效率极高的太阳能电池,可以利用室内和阴天户外的散射光发电。利用
导体,通常为一些二氧化钛颗粒。不过,二氧化钛吸收光的能力较弱。因此,研究人员在这些二氧化钛颗粒的表面涂上具有出色的光吸收能力的有机染料分子。被吸收的光子将这些染料分子上的电子和空位激活,就像在硅中一

英国研究人员的发现有可能推动光伏的演变来源:pv-magazine 发布时间:2018-04-25 10:42:52

围绕中心点的不完美对称现象,它能产生比材料带隙更大的电压,使材料的转化效率非常低。但沃里克大学物理系的科学家们发现了一种使材料翻倍有效的方法,并改变了它们的结构,使它们呈现出光伏效应。 研究人员研究

新版IEC 61215系列《地面用光伏组件设计鉴定和定型》2018 IEC TC82 WG2春季会议速览来源:索比光伏网 发布时间:2018-04-23 09:43:58

工作组会议、以及PVQAT国际组和中国组会议,累计20余次。在历次的工作组会议中,北京鉴衡认证中心的研究人员参与了一系列国际标准的修订与讨论,本次IEC会议召开期间,与会成员重点讨论了IEC

研究人员成功制备钙钛矿/黑磷低维复合纳米材料来源:中国科学院深圳先进技术研究院 发布时间:2018-04-18 10:56:25

近日,中国科学院深圳先进技术研究院研究员喻学锋与副研究员李佳合作在钙钛矿/黑磷复合纳米材料的研究领域取得新进展,通过简单的液相制备工艺成功在黑磷纳米片上原位生长全无机钙钛矿纳米晶颗粒,制备出了零维钙钛矿/二维黑磷的低维异质结结构,展现出优良的光电应用潜力。相关成果In situ growth of all-inorganic perovskite nanocrystals on black

从申请、安装到收益 家用光伏电站建设仅需这几步来源:新电能 发布时间:2018-04-09 16:07:33

电量以及太阳能电力所占的比例。 2.2 太阳能电池板的实际朝向: 在屋顶上安装太阳能电池板我们通常被告知要面朝南安装。但有研究人员发现,面朝西安装最合算。但研究仅针对的是美国,而美国的电价是按

SERIS研究人员开发出新型多晶硅织构技术来源:pv-magazine 发布时间:2018-03-27 11:01:58

新加坡太阳能研究所(SERIS)的科学家们开发出一种新型湿化学方法,能利用金刚石绳锯技术切割多晶硅片,并随后织构以降低反射率。 SERIS的科学家们拿着采用其新型DWS工艺制造的电池和晶片。 这一湿化学法以纳米特征尺度刻蚀晶片表面,从而增加了光线反射表面的次数及被晶片材料吸收的机会。该工艺使用专利性化学品,具有低成本性和可扩展性,且极易被集成入电池生产线。 SERIS认为,相较于黑硅工艺

极低成本、电池效率超过20%!新加坡太阳能研究所多晶硅片制绒技术新突破来源:pv-tech 发布时间:2018-03-27 10:35:34

位于新加坡国立大学(NUS)的新加坡太阳能研究所(SERIS)的研究人员宣布,他们开发出一种用于金刚线多晶硅片切割(mc-Si)后纳米级制绒的成本极低的技术。 新加坡太阳能研究所指出,由于现有蚀刻

国科大在三线态有机太阳能电池研究领域取得进展来源:中国科学院大学 发布时间:2018-03-23 11:12:10

物理重点实验室黄辉课题组近年来以碲吩材料为切入点,系统研究了该类三线态材料在光电领域的应用,以探讨三线态材料的基本工作原理。研究人员设计并合成了首个n-型碲吩共轭高分子材料,并构建了性能优异的全聚合物

钙钛矿结合钾 太阳能电池效率再提升来源:科技新报 发布时间:2018-03-23 10:41:55

钙钛矿电池是下一代太阳能电池中最具竞争力者,而剑桥大学团队现在发现只要透过添加碘化钾,就能再提升钙钛矿太阳能电池的效率达21.5%,将更多阳光转为电力。 研究人员这样描述:碘化钾治愈了钙钛矿
效率越高;另一个问题是,离子于阳光照射时在电池中移动会导致能隙(bandgap)发生变化,改变材料吸收的光。 剑桥大学研究人员SamStranks表示,到目前为止,科学家都还没有找到可使材料能隙