。研究人员认为,轻便、灵活、廉价的钙钛矿型太阳能电池,将大规模替代硅基太阳能电池。硅基太阳能电池的研究始于20世纪中叶。现有技术的缺陷在于,硅的生产过程耗能高且有毒,造成其成本高昂。硅的特点是灵活度低
。不同方法研制的石墨烯性能有差异,且石墨烯的透光率并非100%,以至于正常光照时电池效率,比没有石墨烯的电池效率有所降低,这在实际应用中并不经济。经过多个方案的比较,研究人员采用了杨培志团队研制的石墨烯
,在柔性太阳能电池上通过热压技术组装完成了相关实验,热压法是一种普遍采用的技术,是在加热的条件下进行压片制膜。但石墨烯薄膜与太阳能电池的合理耦合仍然是一个需要探索和创新的课题。因此,在实验中,研究人员
常规硅基太阳能电池的光电转化效率仅为20%左右。其次,研究人员着重改进了用以分解水分子的催化剂,大幅提高了催化效率。此外,他们将两个相同的电解装置合并起来同时反应,制备出两倍的氢气,而此前这类方法通常只
一种十分有效的提高器件开路电压的策略。近年,在中国科学院、国家自然科学基金委、北京市科委和中国科学院化学研究所的大力支持下,化学所高分子物理与化学国家重点实验室侯剑辉课题组研究人员对聚合物给体材料的
; Polym. Int. 2015, 64, 957-962)。相对于给体材料,对传统的富勒烯型受体进行化学修饰更为困难。但令人振奋的是,此前研究人员在非富勒烯型聚合物太阳能电池中实现了超过11
常规硅基太阳能电池的光电转化效率仅为20%左右。其次,研究人员着重改进了用以分解水分子的催化剂,大幅提高了催化效率。此外,他们将两个相同的电解装置合并起来同时反应,制备出两倍的氢气,而此前这类方法通常只
追踪器,无需把它连接到任何装置里,就可以下载新的追踪功能,或者通过更新来修正错误。通过联合WISP和RFID读写器,研究人员称,他们已经能够制造10倍快速的无电池计算机。只是,想要用无线电波给
荷兰埃因霍温技术大学的研究人员发表声明表示,通过纳米线太阳能电池可以使能量转换效率达到17.8%。虽然这一数值打破了以前的15.3%的记录,但它仍然远远低于电池的理论极限46%。这项破纪录的成就
荷兰埃因霍温技术大学的研究人员发表声明表示,通过纳米线太阳能电池可以使能量转换效率达到17.8%。虽然这一数值打破了以前的15.3%的记录,但它仍然远远低于电池的理论极限46%。 这项破纪录的
荷兰埃因霍温技术大学的研究人员发表声明表示,通过纳米线太阳能电池可以使能量转换效率达到17.8%。虽然这一数值打破了以前的15.3%的记录,但它仍然远远低于电池的理论极限46%。这项破纪录的
索比光伏网讯:想象一下在温暖的阳光下,锻炼身体的同时也能为随身小型电子设备充电,是不是很酷呢?中美研究人员26日在新一期美国《科学进展》杂志上报告说,他们研制出一种能从环境中同时收集利用太阳能