日前,澳大利亚的研究人员取得了一项重大突破,开发出了一种可以将空气中的水蒸汽转化为氢燃料的太阳能涂料。生产氢燃料有很多方法,但如今最常用的方法是提炼天然气生产过程中的副产品,此外还可以利用电解水的
方法来产生氢气。现在,澳大利亚RMIT大学的研究人员已经开发出了他们所谓的可以产生氢气的太阳能涂料。这种太阳能涂料的关键是一种新开发的类似于硅胶的化合物。这种化合物被称为合成硫化钼,它可用作半导体,引发
研究人员告诉记者,作为战略性新兴产业,国家相关部门对储能技术发展以及产业化制定了相关的鼓励政策,这将会引导储能相关厂商更加积极地参与到国内外电力市场中。而为促进可再生能源的发展和完善优化现有电力系统,提高
有机太阳能电池(简称OSCs)是一种转化太阳能为电能的新型器件,评价其性能的主要参数是能量转换效率(简称PCE)。目前,研究人员将聚合物或小分子作为电子给体材料和富勒烯衍生物作为电子受体材料,制备的
OSCs都取得了超过11%以上的PCE。近年来,为了改善富勒烯类受体材料在吸收光谱和分子能级调制上的困难,研究人员将研究的中心转移到非富勒烯类电子受体材料上,开发应用了多种高性能的电子受体材料,例如
的太阳光都能被电池所吸收并转换为电能,只有部分可见光被有效转换为电能。为此,研究人员在电池中引入一种关键材料,使白天太阳光照时,这一太阳能电池光电转换效率略有提高,同时还能把未被吸收的可见光和近红外光
太阳能电池
除了夜晚,阴天也能用太阳能电池。《科技日报》曾报道,瑞士洛桑联邦理工学院的研究人员使用钙钛矿材料作为捕光设备,并使用一种有机空穴运输材料取代传统电池中使用的电解液。这一方法将染料敏化
开幕式上接受表彰并做相关学术报告。邓伟伟表示,这个奖项虽然是授予我个人,但更是给予了天合光能光伏科学与技术国家重点实验室PERC电池研究团队的每一位研究人员高度认可。感谢公司为高效电池技术研发提供的优质
了美国国家海洋和大气管理局地球系统研究实验室的学者Christopher T. M. Clack等21位美国研究人员(包括物理学家、工程师、气候专家)的文章,题目是evaluation
:当太阳光照射到太阳能电池时,并不是所有的太阳光都能被电池所吸收并转换为电能,只有部分可见光被有效转换为电能。为此,研究人员在电池中引入一种关键材料,使白天太阳光照时,这一太阳能电池光电转换效率略有提高
收集热量来发电。阴雨天也能用的太阳能电池除了夜晚,阴天也能用太阳能电池。《科技日报》曾报道,瑞士洛桑联邦理工学院的研究人员使用钙钛矿材料作为捕光设备,并使用一种有机空穴运输材料取代传统电池中使用的
索比光伏网讯:我国研究人员通过新型材料研发和工艺创新,使钙钛矿太阳能电池大面积组件的转化效率提升至16%,该数据为目前钙钛矿太阳能电池组件的最高转化率。这一数据取得国际权威机构认证并被《太阳能电池
、成本低廉、生产环保,成为广受关注的热门研究领域。研究人员介绍,一个钙钛矿太阳能电池组件由若干个小型钙钛矿太阳能电池经复杂工艺连接而成,组件的工作效率往往取决于转换效率最低的电池单体,因此,高转换率和
一层添加了纳米粒子的聚合物材料,能让海水淡化滤膜具备吸收阳光、自行加热海水的功能,使淡化过程无须用电。
美国赖斯大学研究人员在新一期美国《国家科学院学报》上报告说,这是该校纳米技术水处理中心第一项
能耗比传统的热蒸馏要低,但仍然很可观。
研究人员利用市面上普通的纳米炭黑粒子,结合多孔聚合物研制出一层特殊材料,放置在滤膜表面。这层材料能吸收80%的阳光能量,只通过太阳能就可以加热海水、产生
,瞄准了这一痛点,把降雨利用起来发电。在现场,研究人员搭建了一个简易木屋,在木屋房顶铺设了雨滴薄膜发电材料——纳米薄膜,并构建了一个封闭电路,用淋浴设备模拟雨滴落在薄膜上。此时,连接了薄膜的LED