锌晶体、中红外玻璃、硫系玻璃、激光玻璃等,是红外热成像、红外跟踪、战术激光武器等现代光电信息产品必不可少的基础材料,具有国家战略意义,除了重要的军事用途外,还广泛应用于电力、医学等民用领域。光伏业务仍
索比光伏网讯:摘 要 本文基于电致发光(Electroluminescence,EL)的理论,介绍了利用近红外检测的方法,检测出了晶体硅太阳电池及组件中常见的隐性缺陷。这些缺陷包括:硅材料缺陷、扩散
太阳能电池两端加入正向偏压, 其发出的光子可以被灵敏的CCD 相机获得, 即得到太阳电池的辐射复合分布图像。但是电致发光强度非常低, 而且波长在近红外区域,要求相机必须在900-1100nm 具有很高的
新型的透明聚合物太阳能电池,这款电池在利用太阳能为家庭和其他建筑物提供电力的同时,不妨碍屋内的人欣赏窗外的风景。 据介绍,这款太阳能电池由光敏塑料制成,主要通过吸收红外光、而非常见光来发电,对于人眼
化学学会期刊上,洛加大的一个化学和生化研究团队在刊物中写道:高性能、视觉透明的聚合物太阳能电池为制造能源以及建筑设计开创了新的可能性。据悉,这种塑料窗户可以以4%效率水平发电。电池板吸收接近红外光谱的
麻省理工学院已经开发出这款太阳能电池,可以捕获40%尚未利用的太阳能。到达地球表面的40%的太阳能存在于光谱中的近红外光区,而传统的硅太阳能电池不能利用这部分能量。但是太阳能电池可以通过将传统的硅电池与新型
的全碳光伏电池在空气中的性能较为稳定。在捕获近红外光区太阳光方面,全碳电池是最高效的。由于可见光可穿透此种材料,所以可将这种电池叠加在传统的太阳能电池上面,从而形成一种串联的太阳能电池来最大限度地利用太阳能。麻省理工学院称,"我们在研制高效率近红外区太阳能电池方面已取得了相当可喜的进展。"
新型透明太阳能电池,其能量转换率目前达到了4%。据悉,研究人员所说的这种透明太阳能光伏电池,采用了新型的聚合物制成,能够通过红外线转换电流。同时其还具有66%的透明度,和4%的能量转换率。然而,朋友们也不要太过激动,毕竟这样的技术照进现实还需要不短的时间。
,其能量转换率目前达到了4%。 据悉,研究人员所说的这种透明太阳能电池,采用了新型的聚合物制成,能够通过红外线转换电流。同时其还具有66%的透明度,和4%的能量转换率。 然而,朋友们也不要太过激动,毕竟这样的技术照进现实还需要不短的时间。
研究成果发表在《Energy & Environmental Science》上。普林斯顿大学研究人员模仿天然叶片,在聚合物光伏材料表面形成细纹和褶皱,扩大了光伏器件的捕光效率,在近红外线区域聚合物
可在确保可见光一定透过量的同时有效减少红外线射入,夏季度能阻止过多的热量进入温室,抑制室温的过度上升,冬季度亦能减少温室内红外波段光向外辐射,减少温室内热能的流失,有效克服了传统温室在控温方面的缺陷
半透光组件。 半透光组件可在确保可见光一定透过量的同时有效减少红外线射入,夏季度能阻止过多的热量进入温室,抑制室温的过度上升,冬季度亦能减少温室内红外波段光向外辐射,减少温室内热能的流失,有效