目前,太阳能电池采集效率低是普遍存在的问题,学术界很多研究学者针对这一问题提出多种备选方案。如耶鲁大学研究团队利用硅藻这种材料及其捕光能力来提升有机太阳能电池的转换效率;加州大学伯克利分校的研究团队则
一支来自马萨诸塞大学的团队研发出了一种聚合物基能量存储系统,当需要时会以热量形式放出能量。科学家们说他们的系统利用像圣诞节彩灯一样排布的聚合物链,可以实现比以前聚合物基系统高一倍的存储密度。马萨诸塞大
德国联邦教研部(BMBF)近日宣布,在其资助下的卡尔斯鲁厄理工学院(KIT)研究人员发现了能高效提升太阳能电池吸光率的新途径,即通过仿效蝴蝶翅膀结构,可开发高效太阳能电池。新型电池的吸光率最高可提升207%。通常,
据物理学家组织网3月24日报道,一个来自丹麦和瑞士的联合研究团队已经证明,单根纳米线可聚集的太阳光强度能达到普通光照强度的15倍,这一令人惊讶的研究成果在开发以纳米线为基础的新型高效太阳能电池方面潜力巨大
提到太阳能光伏电池,第一反应会是什么?或许会是那一块块稍显沉重的板子吧。据报道,南加州大学的研究者们研制出了一种液态纳米晶太阳能光伏电池,实现了太阳能电池的极度轻量化它能够被涂抹在一片塑料上。报道中称
芬兰一家公司近日发布消息说,该公司与其合作伙伴成功研发出一种高效硅纳米棒光伏电池新技术,不仅能提高光伏电池的能效,还可降低生产成本。这家名为picosun的公司称,新型光伏电池的能源转换效率可达到9%以上,并
据有关媒体报道,荷兰原子和分子物理学研究所近日发表新闻公报说,其科学家研制出一种特殊的纳米涂层,能够大幅提高太阳能电池效率。光的反射是一种自然现象,它对太阳能电池来说则是个大麻烦。现有的太阳能电池面板
导读:纳米级的电线、孔隙、凹凸块以及其他纹理都能极大改善太阳能电池、显示器甚至自洁涂料的性能。现在斯坦福大学的研究人员发明了一种更简单、廉价的方法,在大的表面上增加这些特征。纳米级的电线、孔隙、凹凸块
导读: 日前,中科院微电子所在基于下转换原理的高效晶体硅太阳能电池研究中取得进展。日前,中科院微电子所在基于下转换原理的高效晶体硅太阳能电池研究中取得进展。世界光伏新能源产业近几年飞速发展,晶体硅光伏
导读:据美国物理学家组织网1月5日(北京时间)报道,美国研究人员正在研制一种新式太阳能电池,通过使用碳纳米管和DNA等材料,该电池能像植物体内天然的光合作用系统一样进行自我修复,从而延长电池寿命并减少制造成