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光伏材料制成的纳米点支持波导模式来源:教育新闻网 发布时间:2020-08-27 08:26:49

点 该研究的主要作者詹金欣目前是奥尔登堡大学克里斯托夫利瑙教授的近场光子学实验室的博士研究生。詹解释说,辉石的电子显微镜图像显示表面相当不平坦。詹和她的团队与康斯坦茨大学的研究人员合作,旨在通过研究

美科学家成功利用商业化半导体制造工艺制备出大面积柔性单晶钙钛矿薄膜来源:先进能源科技战略情报研究中心 发布时间:2020-08-26 09:31:30

优异的机械柔韧性和长程稳定性,表现出了良好的商业化应用潜力。研究人员基于商业化的平板印刷半导体工艺开发出全新的钙钛矿薄膜制备工艺,即溶液过程的平板印刷辅助外延生长和转移法,利用该新工艺在柔性衬底上制备了
效率和寿命随着厚度增加而改善;而当厚度超过2 m时,载流子的寿命则出现下降。外量子效率测试结果呈现与上述一样的随厚度增加而先增后减的变化趋势。随后研究人员制备了无Sn掺杂的钙钛矿薄膜MAPbI3和连续

美国呼吁制定标准规程,以便可充电锌电池与锂离子实现储能技术互补来源:微锂电 发布时间:2020-08-25 14:17:24

科学家提出了一系列策略,以帮助可充电锌金属电池达到商业可行性,并与其他储能技术竞争。 研究人员将他们的发现发表在《自然能源》杂志上,题为在可充电电池中实现高锌可逆性。他们说,这项技术需要实现极其可逆
发布的测试方法和条件之间的差异严重困扰着电解质性能的比较。缺乏严格和标准化的协议正迅速成为正在进行的研究和商业化努力的障碍。 研究人员表示这项技术的主要问题是锌金属和电极之间的相互作用,这是导致设备

美科学家发现钙钛矿太阳能电池“反掺杂”技术可降低生产成本来源:微锂电 发布时间:2020-08-24 18:09:15

退火的较短的装置中,反掺杂过程在起作用,而在较长的装置中则没有。短退火处理保持了钙钛矿的化学成分,并允许一个显著的自发反掺杂过程,研究人员说。经过常规长时间退火处理的钙钛矿膜中不存在这种现象。 最近
制造,成本效益、高性能、高效和稳定。 继续完成设备显示的过程以及钙钛矿的电影,所以研究人员认为,在商业空间中,制造商可以利用储能和运输周期的后期制作模块达到最高效率,同时增加吞吐量和消除在生产一个昂贵的加热阶段。

日本发明长寿命过氧化物太阳能电池:转换效率16.6%来源:技术力量 发布时间:2020-08-24 17:48:50

日本冲绳科学技术研究所已开发出兼具高转换效率和稳定性的过氧化物太阳能电池模块。 研究人员表示,该模块实现了16.6%的转换效率,即使在经过2000小时的照射后,仍能保持约86%的初始性能。 与
之间的相互作用。他们发现,在过氧化物和电子传输层之间加入一层名为EDTAK的化学物质,可以稳定性能。 研究人员还发现,在活性过氧化物层和空穴传输层之间增加了一层名为EAMA的过氧化物层,提高了空穴传输

新光伏资本时代来了来源:能融天下 发布时间:2020-08-24 17:32:15

,资本市场的管理者是禁止光伏企业在资本市场IPO融资的;2015年前,光伏产业在资本机构眼中只是小行业,没有专业研究人员,没有像样的专业研究报告。2015年以后,光伏逐步成为资本机构的重点研究方向,招聘

投标价或再创新低!韩国Andes将角逐智利2GW光热光伏混合项目来源:CSPPLAZA 发布时间:2020-08-23 00:48:07

间歇性问题。 光热投标电价有望迎来新低 圣地亚哥费德里科圣玛丽亚技术大学和弗劳恩霍夫智利研究基金会的研究人员在此前发布的一份报告中称,如果在智利北部Copiapo市附近建设光热电站,LCOE(平准化

欧洲光热发电的发展潜力来源:CSPFocus光热发电资讯 发布时间:2020-08-23 00:01:03

,MUSTEC研究人员研究了光热项目的市场环境和技术经济参数的未来发展。其中着重研究了碳定价,以及将来可以在多大程度上降低光热的平均能源成本(LCOE)。基于LCOE,与其他脱碳发电技术(光伏或陆上风电)相比

德国小型太阳能再创纪录来源:pv-magazine 发布时间:2020-08-19 09:26:40

电费上涨也助长了今年的增长趋势。 对今年上半年安装数据的详细分析显示,规模在7至10千瓦之间的小型系统增长幅度高于平均水平同比增长153%。根据市场研究人员的说法,这证实了在小型系统

光电探测器量子效率突破理论极限 有望为光伏设备大幅提效来源:物理学家组织网 发布时间:2020-08-18 17:34:04

据物理学家组织网近日报道,芬兰研究人员开发出一种黑硅光电探测器,其外部量子效率达130%,这是光伏器件这一效率首次超过100%的理论极限,有望大大提高光电探测设备的效率,而这些设备广泛应用于汽车
,黑硅光电探测器的效率高达130%,这意味着一个入射光子产生大约1.3个电子。 阿尔托大学研究人员表示,这一重大突破背后的秘密武器是黑硅光电探测器独特的纳米结构内出现的电荷载流子倍增过程,该过程由