瑞士科学家发明廉价高效太阳能电池Cheaper solar cells with 20.2 percent efficiency瑞士联邦理工学院的研究人员设计出一种太阳能电池材料,能够在大幅削减
电池成本的同时,保持高达20.2%的转化效率。目前研究人员在搜寻提升太阳能电池整体性能的材料,这一研究的热点集中在太阳能电池的关键组成部分空穴传输层上。对于钙钛矿太阳能电池来说,目前只有两种空穴传输层
退出光伏行业造成。研究人员指出间接购买组件对批发商而言是一个好兆头,几年挣扎之后他们终于要苦尽甘来。装机者喜爱的光伏组件品牌排行中, Heckert Solar从第三名升至第一名,成为德国使用最多的
中国复旦大学研究人员22日说,他们设计出一种可快速充电的概念性环保低毒电池,将来有望应用于风力与太阳能发电等能量储存及智能电网峰谷调荷等方面。这项成果发表在新一期美国《科学进展》杂志上。研究负责人
能量。研究人员发表在最近出版的《自然物理学》杂志上的论文称,他们在新研究中观察到微装置电流随着电压和光波长的改变而变化。用光照射上层石墨烯时,能在几飞秒内调节电流。施加不同的电压和不同波长的光,能引导高能电子
,在高能电子与其他电子互动之前,决定它们去这里还是那里。贾里罗-海瑞罗说,如果你想让电子从一层跳到另一层,但只有蓝光子,就必须用这种电压;如果有绿光子,你就有更多电压可选。研究人员指出,这种超快控制
装置,上下两层是石墨烯,中间是一层绝缘氮化硼。通过改变电压和光照强度,他们发现,特定的电压和波长的光照能在中间层产生较强电流,这表明高能电子在上下石墨烯层之间实现了隧穿且没有损失太多能量。
研究人员
,在高能电子与其他电子互动之前,决定它们去这里还是那里。贾里罗-海瑞罗说,如果你想让电子从一层跳到另一层,但只有蓝光子,就必须用这种电压;如果有绿光子,你就有更多电压可选。研究人员指出,这种超快控制可能
,上下两层是石墨烯,中间是一层绝缘氮化硼。通过改变电压和光照强度,他们发现,特定的电压和波长的光照能在中间层产生较强电流,这表明高能电子在上下石墨烯层之间实现了隧穿且没有损失太多能量。研究人员发表在最近
与其他电子互动之前,决定它们去这里还是那里。贾里罗-海瑞罗说,如果你想让电子从一层跳到另一层,但只有蓝光子,就必须用这种电压;如果有绿光子,你就有更多电压可选。研究人员指出,这种超快控制可能来源于石墨烯
中国复旦大学研究人员22日说,他们设计出一种可快速充电的概念性环保低毒电池,将来有望应用于风力与太阳能发电等能量储存及智能电网峰谷调荷等方面。这项成果发表在新一期美国《科学进展》杂志上。研究负责人
便宜,仅为已有钙钛矿型太阳能电池HTL材料的1/5,实现了20.2%的转换效率。由于钙钛矿薄膜的质量不断提高,研究人员正在寻找其他方式改善太阳能电池整体性能。目前钙钛矿型太阳能电池只有两种空穴传输材料
瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)的研究人员宣布,开发出了能够以大幅低于以往的成本制造转换效率高达20.2%的钙钛矿太阳能电池的技术。相关论文发表在了学术期刊《自然-能源》(Nature
Energy)上。
钙钛矿太阳能电池的转换效率最近显著提高。近期还有研究人员称转换效率达到了21.0%。
钙钛矿太阳能电池的原型是由氧化钛和染料等构成的染料敏化型太阳能电池。其区别是,钙钛矿
瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)的研究人员宣布,开发出了能够以大幅低于以往的成本制造转换效率高达20.2%的钙钛矿太阳能电池的技术。相关论文发表在了学术期刊《自然-能源》(Nature Energy
)上。钙钛矿太阳能电池的转换效率最近显著提高。近期还有研究人员称转换效率达到了21.0%。钙钛矿太阳能电池的原型是由氧化钛和染料等构成的染料敏化型太阳能电池。其区别是,钙钛矿太阳能电池使用钙钛矿材料