太阳能飞机太阳驱动号从旧金山升空后于7月6日抵达纽约,完成横穿美国飞行。6月,莱斯大学和宾夕法尼亚州立大学研制出一款基于大块共聚物的太阳能电池,光电转化率为3%。科学家发现以钙钛矿为原料的太阳能电池光电
2013年世界科技发展回顾 能源环保 美 国最大载人太阳能飞机横穿美国,太阳能电池光电转化率攀高,低温制造晶体硅,研制可拉伸或折叠电池,新催化剂让制氢过程排放近零。5月3日,世界最大载人
索比光伏网讯: 40多年来,科学家们一直希望能研制出体光伏材料,该材料除了能利用紫外线的能量外,还能利用可见光和红外线的能量,用其制造的太阳能电池板成本低、效率高。日前由美国宾夕法尼亚大学和德雷克
赛尔大学的科学家携手研制而成的新材料终于让他们如愿以偿。 新材料能让能量朝一个方向移动而非在层间交错而行,因此可将能量损失降低到最小。这种能力被称为体光伏效应,自从上世纪70年代就为科学家们所知,但
索比光伏网讯:据美国麻省理工学院《技术评论》杂志日前报道,传统的太阳能电池僵硬笨重且低效,成其普及的拦路虎。现在,美国科学家仅使用一层纤薄的塑料将太阳光聚集在一块由砷化镓制成的太阳能电池上,就让
太阳能电池的能效增加了一倍。这一方法不仅降低了太阳能电池的使用成本,得到的柔性太阳能电池也能在多个领域大显身手。科学家们此前就已经证明,上述方法可用于单块太阳能电池上,但他们计划制造更大块的塑料薄片,其
没有看到科技是在不停进步的。伴随科技的迅猛发展,一方面光伏电池的转化效率在不断上升,比如美国 Sunpower公司的组件量产已经能够达到24%的转化效率,另一方面,生产成本一直在大幅降低。这两者结合的
毫无意义的。按照这个逻辑,把熵大的水能变为熵小的电能,水电站都应该关闭。其次,如上所述,光伏系统的能量回收期小于2年,这是经过千万的科学家验证和认可的,也是为世界各地的光伏电站的实际发电量所检验的
据美国麻省理工学院《技术评论》杂志日前报道,传统的太阳能电池僵硬笨重且低效,成其普及的拦路虎。现在,美国科学家仅使用一层纤薄的塑料将太阳光聚集在一块由砷化镓制成的太阳能电池上,就让太阳能电池的能
效增加了一倍。这一方法不仅降低了太阳能电池的使用成本,得到的柔性太阳能电池也能在多个领域大显身手。
科学家们此前就已经证明,上述方法可用于单块太阳能电池上,但他们计划制造更大块的塑料薄片,其上点
索比光伏网讯:可用于低成本柔性太阳能电池的制造据美国麻省理工学院《技术评论》杂志日前报道,传统的太阳能电池僵硬笨重且低效,成其普及的拦路虎。现在,美国科学家仅使用一层纤薄的塑料将太阳光聚集在一块由
砷化镓制成的太阳能电池上,就让太阳能电池的能效增加了一倍。这一方法不仅降低了太阳能电池的使用成本,得到的柔性太阳能电池也能在多个领域大显身手。科学家们此前就已经证明,上述方法可用于单块太阳能电池上,但他
太阳能转换成电能并不难,但是如何高效转化及其大规模应用问题仍是人们依赖电网而不是国家太阳能网络的原因之一。
现在一个来自于美国伊利诺伊大学和奥兰多大学的研究团队将可能近完全开发太阳能电池潜力
陷阱结构方案。这种方法正是研究员们所找寻的,让设计理念能够付诸大规模生产应用的方法。研究团队领导人之一Debashis Chanda助理教授表示。
此前,科学家曾尝试过一种大幅提升增加太阳光
索比光伏网讯:据报道,美国科学家研制出了一种体光伏材料,用其制造的太阳能电池板成本低、效率高。40多年来,科学家们一直希望能研制出体光伏材料,其除了能利用紫外线的能量外,还能利用可见光和红外线的能量
,新材料的问世终于让他们如愿以偿。新材料由宾夕法尼亚大学和德雷克赛尔大学的科学家携手研制而成,其有三大突出优势。首先,它制造出的太阳能电池板比目前占据市场主流的硅基太阳能电池板更薄。第二,其原材料比
原子能委员会电子与信息技术实验室(CEA-Leti)的科学家联合推出了319倍聚光浓度光线下,光电转化效率高达43.6%的光伏电池。在此成果基础上,科学家们经过进一步的研究和详细优化精炼,终于制造出
理太阳能电池美国北卡罗莱纳州立大学的研究人员效仿有机血管系统的通道,创建出可自修复的太阳能电池设备,使得由于阳光中紫外线降解致使性能降低的太阳能电池恢复其性能。该研究结果刊登在《自然》旗下期刊《科学报告》上
,早在今年5月份,上述三家机构和企业就同法国原子能委员会电子与信息技术实验室(CEA-Leti)的科学家联合推出了319倍聚光浓度光线下,光电转化效率高达43.6%的光伏电池。在此成果基础上,科学家们
基板上的太阳能电池。他们的团队计划通过优化太阳能电池电极的光学特性来达到这一目标。
Top5.太阳能电池长出血管
关键字:仿生学,自修理太阳能电池
美国北卡罗莱纳