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效率40%以上!晶硅+砷化镓会成为又一颠覆性技术吗?来源:全球光伏 发布时间:2021-11-12 17:19:59

挪威科技大学(NTNU)的研究人员开发出一种新型的超高效光伏电池材料,其效率有望比目前的光伏组件提高一倍以上。 在ACS光子学杂志上发表的一篇论文中,研究人员发现使用砷化镓(GaAs)制造的
光伏电池具有非凡的光吸收特性。 据介绍,将此产品集成在晶硅电池之上,可能会光伏电池效率提高到40%以上,这意味着与当今商用晶硅电池相比,效率将翻一番。 研究人员通过在传统的硅基光伏电池上放置一层用砷化镓

COP26启示:能源转型背后力量正扩大新储能技术投资,2030年将增长23%来源:储能观察 发布时间:2021-11-12 10:46:28

表明,单靠市场是无法解决气候危机的。如果没有活动人士和研究人员的不懈努力,我们就不会在通往净零这条漫长而曲折的道路上取得这些早期进展。 为了逐步淘汰化石燃料并开发零碳替代物,政府需要倾听提出解决方案的

风能和太阳能可满足多国80%以上电力需求来源:renew economy 发布时间:2021-11-11 09:08:56

一份最近发布的研究报告表明,在很多国家,风能和太阳能可以满足80%以上的电力需求,而无需部署过多的储能系统或发电设施。 这份报告由美国加州大学尔湾分校的研究人员发表在《自然通讯》期刊。报告指出
,先进的工业化国家的大部分电力需求可以通过风能和太阳能的某种组合来满足。 该报告的作者包括来自清华大学、卡内基科学研究所和加州理工学院的研究人员,他们并不否认储能系统和其他电网平衡技术的必要性。但他

21.4%,26㎝²!钙钛矿电池再破记录来源:全球光伏 发布时间:2021-11-10 14:44:23

是一种有效的策略,研究采用了一种钝化层的新方法,以开发新的有机阳离子钝化剂具有连续和稳定的钝化效果,研究人员表示:这可能为扩大钙钛矿型光伏电池的商业相关尺寸铺平了道路。 钙钛矿实现产业化的一大制约

纳米线技术能将太阳能电池效率翻倍来源:科技日报 发布时间:2021-11-10 09:06:53

相比,纳米线结构可潜在地提高太阳能电池的效率,所用的材料却更少。 NTNU研究人员黑格威曼称,团队找到了一种新方法,通过在纳米线结构中使用砷化镓,制造出效率比其他任何太阳能电池高10倍以上的超高功率
解决方案是生长双串联电池,顶部的砷化镓纳米线电池生长在底部的硅电池上,从而避免使用昂贵的砷化镓衬底。 研究人员使用分子束外延的方法来生长纳米线,通过适当的投资和工业规模的研发,这项技术可具有直接成本

可再生能源发电设施如何配置储能系统可满足大多数电力需求来源:储能网 发布时间:2021-11-09 15:01:25

评估了储能系统不同部署的三种场景(无、3小时和12小时)。 值得注意的是,研究人员得出的结论是,部署可以满足1.5倍电力需求的风力发电和太阳能发电设施以及配套部署持续放电时间为3小时的

NREL: 2020-2021年,美国太阳能、储能电站成本均出现下降(附数据)来源:PV-Tech 发布时间:2021-11-08 13:46:24

住宅、商业和公用太阳能、太阳能+储能和独立储能 研究人员发现,一个100MW公用事业单轴太阳能电站的成本从1.02美元/Wdc降至0.89美元/Wdc,降幅为12.31%。一个60MW/240MWh独立

钙钛矿- CdSeTe双面叠层电池效率突破20%来源:索比咨询 发布时间:2021-11-05 18:01:07

近日,美国托莱多大学(UToledo)的研究人员开发了一种基于钙钛矿和CdSeTe的双面叠层薄膜太阳能电池,在开路电压超过2V的条件下,该电池可以实现20%以上的等效双面效率
上,反照率值从0.1到0.3不等。 研究人员表示,在商用CdSeTe太阳能电池上生产钙钛矿电池组件层的额外成本估计不到目前CdSeTe太阳能组件总成本的15%。美国能源部将拨款30万美元支持该电池的进一步研发。UToledo大学的的电池技术正在申请专利。

双面发电的钙钛矿叠层电池 – DOE30万美元资助来源:全球光伏 发布时间:2021-11-05 09:03:28

钙钛矿太阳能电池小组件,实现了双面发电的新功能。 通过一个创新项目,该项目结合了两种类型的太阳能电池,不仅可以收集来自太阳的光,还可以收集从地面反射的光,研究人员正在创造技术来开发更坚固、更耐用的
已经非常接近晶硅电池,目前研究人员大多致力于尺寸和稳定性的研究。而宋兆宁和严彦发博士却认为,未来更高效率、双面发电是降低光伏度电成本的必经路径。通常实现更高效率的方法是将钙钛矿与其它电池技术叠层,而如果

金属卤化物钙钛矿光伏电池可与硅电池竞争来源:美国物理学会 发布时间:2021-11-04 15:00:21

金属卤化物钙钛矿半导体正在成为一种更便宜的替代材料,具有出色且可调节的功能以及易于加工的特性。 在《AIP Publishing》杂志发表的一篇论文中,研究人员展示了有机/无机杂化钙钛矿半导体和
研究人员Lukas Schmidt-Mende说:多年来,溶液处理的半导体被认为无法提供与特殊生长的晶体半导体相同的功能。而出现这种想法背后的原因是,简单的溶液处理会在形成的晶体结构中导致相对较多的缺陷