几百纳米至几微米之间,而一般晶体硅太阳能电池的厚度为150微米至200微米,是薄膜太阳能电池吸光层厚度的近百倍。因此,与晶硅电池相比,薄膜光伏发电玻璃更容易实现建筑光伏一体化。 而且,与传统晶硅
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,有可能使太阳能转换极限得以提高。相关论文发表在《自然光子学》杂志上。
纳米线的结构为圆柱状,直径约为人类发丝的万分之一。纳米线具有独特的物理光吸收性能,有预测认为,其在太阳能电池以及未来的
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,有可能使太阳能转换极限得以提高。相关论文发表在《自然光子学》杂志上。
纳米线的结构为圆柱状,直径约为人类发丝的万分之一。纳米线具有独特的物理光吸收性能,有预测认为,其在太阳能电池以及未来的
据外媒报道,科学家发现,咖啡因可以让传统太阳能电池更加有效地将光转化为电能,是一种很有前途的替代品。
来自加州大学洛杉矶分校(UCLA)纳米中心和中国阳光能源公司的科学家们发现咖啡因可以助力新型
太阳能电池提高光电转换效率。
研究人员在40个太阳能电池的钙钛矿层中加入咖啡因,并使用红外光谱,通过红外辐射识别化合物,来确定咖啡因是否成功地与这些物质结合。经过进一步的红外光谱测试,他们发现
有关,每个国家均制订了不同的能源计划和光伏发展目标。随着光伏电池价格下降,政策影响可能不再是关键因素,市场竞争会促使光伏产业全面发展。
但是需要注意的是,上边的光伏装机容量均是
地区最大的手机银行M-PESA是同一个创立者。随着当地智能手机不断普及,M-KOPA(M=mobile,KOPA= to borrow)把手机支付和GSM结合起来。他们为用户提供8W的太阳能电池
先进光伏材料
光伏材料又称太阳能电池材料,是指能将太阳能直接转换成电能的材料。钙钛矿是目前最为先进的一种光伏材料,光电转换效率在短短几年内就由3.8%上升至22.1%,显示出极大的应用潜力。但其也
具有晶体结构不稳定,对湿度、紫外光和温度等环境因素敏感等缺点。
目前钙钛矿太阳能电池仍以实验开发完善为主, 少有几个国内外的公司正在尝试钙钛矿太阳能电池的产业化生产及应用。成熟的钙钛矿太阳能电池
位于硅基片之上的纳米线吸收太阳射线。纳米线极有可能成为未来太阳能电池的发展主流。 硅底质上GaAs纳米线晶体的扫描电子显微镜图;中间为透射式电子显微镜下的单个纳米线;下图是在扫描透射电子显微镜下放
近日,中国科学院大连化学物理研究所薄膜硅太阳能电池研究组研究员刘生忠团队在无机钙钛矿电池性能调控方面取得新进展,相关成果在Advanced Energy Material和Nano Energy上
发表。
无机钙钛矿电池性能
有机-无机金属卤化钙钛矿太阳电池因具有较高的光电转换效率而受到广泛关注,近年来发展迅速,成为光伏领域的研究热点,但由于钙钛矿晶体结构中有机阳离子与碘铅八面体之间
钙钛矿太阳能电池的原材料储量丰富,制备工艺简单,有利于商业化生产。其中,钙钛矿层具有低的结晶能,可以通过低温液相法或气相沉积法得到缺陷密度低的高质量纳米晶薄膜。此外,可以通过改变材料的组分来调节带隙
近日,中国科学院大连化学物理研究所薄膜硅太阳能电池研究组研究员刘生忠团队在无机钙钛矿电池性能调控方面取得新进展,相关成果在Advanced Energy Material和Nano Energy上
苏常州天合光能公司(以下简称天合光能),此国家重点实验室将展开关于高性价比电池材料、高性价比电池、高效高可靠组件以及智能和建筑一体化组件和系统四个方向的研究。
光伏领域的企业重点实验室相继成立,标志着企业
实验室研究方向为硅材料制备及特性、高性能太阳电池及组件研究和光伏发电系统的应用及基础研究,这也与天合光能国家重点实验室的研究方向狭路相逢。
英利集团首席技术官宋登元坦言,两家实验室或许可能都一个方向