导读: 研究人员日前研制出一种新型太阳能电池,能够比一个光子产生一个电子的模式收获更多电子,能够捕捉到阳光中通常以热量损失掉的额外能量。
图片来源:《科学》
据科学时报报道,研究人员近日
损失了。
几年前,来自多个研究小组的科学家报告说,阳光中的高能光子实际上能够激发不止一个电子,前提是它们所碰到的半导体由一种名为量子点的纳米级微粒构成。这一过程被称为多重激子发生(MEG)为研究人员
技术市场价格过于昂贵。因此,太阳能想要在全球范围内成为一种经济实惠的能源在短时间仍是遥不可及的。 上个星期,PhysOrg报道了国家可再生能源实验室(NREL)取得的此项科学突破。报道说,设备研究人员最终
出了吸收长波光线的色素。2010年,研究人员在西澳大利亚鲨鱼湾的一个藻青菌菌落中偶然提取到这种叶绿素,将其命名为叶绿素f。它能够吸收红光和红外光,波长范围为0.7微米到0.8微米(红外线的波长是0.77微米
研发。
上海大学材料学院研究人员杨伟光表示,染料敏化电池是用敏化剂类人工合成染料代替了植物中的叶绿素。目前,英国G24 Innovations公司已经具备30兆瓦的生产能力,并生产和出售
a spectrally matched low-bandgap polymer),这些研究人员来自加州大学洛杉矶分校(UCLA)亨利萨缪里工程和应用科学学院(Henry Samueli School
极大地提高了聚合物太阳能电池的性能,制成的设备具有新的串联结构,可以结合多个电池,具有不同的吸收频段。这种设备认证的光电转换效率是8.62%,在2011年7月就创造了这一世界纪录。
进一步,研究人员
近日,破纪录的塑料聚合物太阳能电池制造成功,开发者是来自加州大学洛杉矶分校(University of California, Los Angeles)的研究人员。新聚合物电池转换率达到10.6
。人性化的是最美的,是最主流的,这是不以任何企业家和研究人员的主观意志为转移的。从主机性能到辅件性能,从产品质量到使用功能,太阳能热水器正回归到本质的起点。产品甚或产业升级,由此实现了漂亮的一跃
导读: 据美国物理学家组织网近日报道,密歇根大学研究人员发现光也能产生巨大的磁效应,有望开发出存储太阳能的光电池,替代传统的半导体太阳能电池。该研究发表在最近出版的《应用物理学》杂志上,校方
正在为该方法申请专利保护。
据美国物理学家组织网近日报道,密歇根大学研究人员发现光也能产生巨大的磁效应,有望开发出存储太阳能的光电池,替代传统的半导体太阳能电池。该研究发表在最近出版的《应用物理学》杂志上
进行个性化定制。 比如,位于马塞诸塞州的Konarka可生产出多种颜色的电池片,包括为军事客户定制的隐形电池片。研究人员希望分子的设计和开发应当谨慎而为,并且经过反复的修正,如此才能符合太阳能电池
,覆盖率为住宅自我消费目标人口的70%。
调查结果显示,有47.6%的受访者对安装屋顶光伏系统没有兴趣。研究人员认为这其中的部分原因是机构和商业信息的缺失(因为没有人会对不知情的解决方案感兴趣
)。同时他们也指出,立法的不稳定性、缺乏参照物、担心过时、以及系统耐久性和安装过程的困难性等,也都是原因之一。
研究人员认为,如果希望说服那些不感兴趣的人群,提高他们对光伏能源的认知十分重要。因为这些人
导读: 美国橡树岭国家实验室的研究人员利用新的技术,将一种光电效率比较差的太阳能电池的转换效率从1.8%提升至3.2%,提高了80%。 美国橡树岭国家实验室的研究人员利用新的技术,将一种光电效率