位于苏黎世的瑞士联邦理工学院的研究人员开发了一种新型超薄的弧形屋顶,能够产生太阳能。这一设计将允许作为学校生活实验室设施之一的 NEST 产生比其消耗的更多的能源。 据了解,这个弧形屋顶由几层组成,内部的混凝土板作为加热和冷却线圈和绝缘材料的基础,而这些材料又被更具体的混凝土覆盖。用于收集太阳能的薄膜光伏电池随后安装在建筑物的外部。屋顶的原型约有 7.5 米高,整个曲面面积为 160 平方米
由于具有比传统晶体太阳能电池还要轻、易于延展等优点,越来越多科学家开始将目光集中在薄膜太阳能电池上,美国加州理工学院团队最近更透过模仿一种蝴蝶翅膀的结构,提高了薄膜太阳能电池的效率,应用在电池板上
的话,可比传统的太阳能电池板吸收多2~3倍的阳光量,吸收光照的时间也可拉长。
科学家常借用昆虫的身体构造来改进太阳能电池,之前有斯坦福大学团队取材昆虫的复眼结构研发新钙钛矿太阳能电池,有美国国家实验室
迁移率、新型材料及理论探索等。 聚合物太阳能电池发展历程 1977年,艾伦˙黑格等三位科学家共同发现碘掺杂可使聚乙炔的电导率提高上千万倍,即在一定的条件下,聚合物可以像金属一样导电,从而开创了一个全新的
中国科学院化学研究所的研究团队近日成功研制了蜂巢状纳米支架,据此制备的柔性钙钛矿太阳能电池具有优异的耐弯折性,可广泛应用于各类可穿戴器件。 柔性可穿戴电子是未来电子元器件发展的热点方向,电源是其重要的组成部分。目前,电源对可穿戴电子的户外使用性、大面积贴合性和安全性有较大限制。 中科院化学所绿色印刷院重点实验室研究员宋延林课题组通过纳米组装印刷方式制备了蜂巢状纳米支架,可作为力学缓冲层和光学
将地球大气环境从缺氧转化为富氧的功臣蓝绿藻,最近英国科学家把它打印在纸上制成微型生物太阳能电池板,大概一个iPad大小。团队认为,因为电池可生物降解,这能应用于医疗保健预算较低的发展中国家,作为健康
大学、电子科技大学携手合作,近日宣布已突破当前钙钛矿电池商业化难题,将光电转换效率从13%提升到17%。
近年来科学家发现钙钛矿在太阳能光伏发电方面的应用潜力,使其光电转换效率在 9 年间提升 6 倍,从
毒元素铅、并存在遇热衰减问题,科学家也难以在钙钛矿晶体上均匀覆涂电子传输层(electron transport layer,ETL)。虽然现在科学家已研发出无铅或是无机钙钛矿解决部分问题,实验室
大学、电子科技大学携手合作,近日宣布已突破当前钙钛矿电池商业化难题,将光电转换效率从13%提升到17%。
近年来科学家发现钙钛矿在太阳能光伏发电方面的应用潜力,使其光电转换效率在 9 年间提升 6 倍,从
毒元素铅、并存在遇热衰减问题,科学家也难以在钙钛矿晶体上均匀覆涂电子传输层(electron transport layer,ETL)。虽然现在科学家已研发出无铅或是无机钙钛矿解决部分问题,实验室电池
有机太阳能电池的聚合物组合方式有千百种,如何找到最适合材料,为当前科学家绞尽脑汁想得出的成果,近日日本科学家试图通过人工智能技术减少搜索材料时间,帮助有机太阳能踏进商业化门槛。
聚合物材料
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然而目前有机太阳能电池的光电转换效率太低、处在11%~12%之间,距离商业化标准15%还有一段距离,科学家也还没找到最适合的聚合物材料,因此有机太阳能还无法达到商业化。日本大阪大学工学院准教授长泽
太阳能,对地球来说,是来自恒星的馈赠。但利用太阳能的一大前提条件是晴天。问题来了,那些动不动就阴云连绵的地方要怎么办?于是,科学家们在细菌上动起了脑筋,用基因工程改造细菌,让细菌生产能够吸收光线
小卫星应用。
虽然非常高效,但III-V太阳能电池生产成本非常昂贵,目前仅使用于一些利基应用中。
NREL的科学家们目前已经找到了改进III-V族电池生产的方法,这一工艺被称为氢化物气相外延
(hydride vapor phase epitaxy,HVPE)。
NREL的一位资深科学家Aaron Ptak表示,HVPE并不新颖,科学家们从50-60年代就开始关注它,他们更乐意将之称为全新