日前,美国可再生能源实验室(NREL)和北伊利诺伊大学(NIU)的研究人员开发了一种高效的新兴光伏技术,用于隔离钙钛矿光伏电池中的铅,该研究结果发表在2020年2月19日的nature杂志上
严重损坏后,超过96%的铅泄漏能得到吸收和隔离处理。
含铅问题的困扰
钙钛矿电池,不含钙,不含钛,却含有铅。铅基钙钛矿太阳能电池的最高光电转化效率已接近25%。尽管有很多科学家尝试使用无铅
北伊利诺伊大学(NIU)和美国能源部(DOE)位于科罗拉多州Golden的国家可再生能源实验室(NREL)的研究人员2月19日在《Nature》杂志上报道了混合钙钛矿太阳能电池开发的重要突破
Kai Zhu的带领下,科学家们开发了一种技术,该技术可通过在太阳能电池的正面和背面应用铅吸收膜来隔离制造钙钛矿型太阳能电池所用的铅,并将潜在的毒性泄漏降至最低。
铅的毒性问题一直是钙钛矿太阳能电池
。
由美国国家可再生能源实验室(NREL)创下的量子点太阳能电池转换效率的先前记录为13.4%。澳大利亚昆士兰大学的科学家现已取得了重大进步,创下16.6%的新世界纪录,并通过独立测试进行了验证
效率尚不是其中之一。研究此问题的科学家日前取得了重大突破,其开发的量子点太阳能电池比此前的世界纪录高出近25%,并使柔性、透明太阳能电池的想法更近了一步。
量子点太阳能电池具有被制造成薄、轻
一直以来,站在食物链最顶端的人类通过太阳获取能量。因而在工业发展之初,我们也曾试图从太阳能中提取能源用于发展工业。早在工业革命期间,法国科学家亚历山大爱德蒙贝克勒尔(Alexandre-Edmond
已经被淘汰。最新的太阳能板在数十年内只需偶尔冲洗,就能以极低的成本提供电力。
尽管有此先例,美国军方目前已经在类似新月沙丘的项目上投资了380亿美元。(这并不反常随着气候变化问题日益紧迫,石油峰值
美国研究机构的科学家说,太阳能组件制造商应该开始在更高价值的利基市场上测试新技术。举例而言,就初始投资而言,直接将钙钛矿技术带入主流市场仍然令人望而却步,但诸如光伏建筑一体化或微电子设备等细分市场
近日,美国国家可再生能源实验室(NREL)最新发布了全球太阳能电池实验室最高效率图,由德国海姆霍兹柏林材料所(HZB)创造的单结钙钛矿-硅叠层太阳能电池的最新效率为29.15%,突破超过了牛津
第三代太阳能电池,也称作新概念太阳能电池。
迄今为止,大多数的太阳能电池都是由硅制成,因为这种材料非常善于吸收光线。可是,硅面板的制造成本却很昂贵。
科学家们一直都在研究由钙钛矿组成的结构,使之成为
江学者特聘教授、国家杰出青年基金和国家重点基础研究发展计划专项(973)首席科学家等。
杨教授从事半导体硅材料研究和开发,主要涉及微电子、太阳能电池、光电和纳米器件的硅材料研究。以作者或合著者身份
感兴趣的章节。本手册总共约有26章。来自中国、法国、德国、日本、俄罗斯和美国的27个研究所、大学、研究中心(公司)的共47位国际著名学者和行业专家为该手册提供了宝贵的知识。作为主编,我对作者们的贡献深表
on Functional Materials、International Symposium on Energy Science and Technology、美国材料学会年会(MRS Meetings)钙钛矿太阳能电池分会等多次国际会议,2017年获日本材料学会颁发的青年科学家奖。
近日,美国国家可再生能源实验室(NREL)最新发布了全球太阳能电池实验室最高效率图,由德国海姆霍兹柏林材料所(HZB)创造的单结钙钛矿-硅叠层太阳能电池的最新效率为29.15%,突破超过了牛津
第三代太阳能电池,也称作新概念太阳能电池。
迄今为止,大多数的太阳能电池都是由硅制成,因为这种材料非常善于吸收光线。可是,硅面板的制造成本却很昂贵。
科学家们一直都在研究由钙钛矿组成的结构,使之成为
近日,美国国家可再生能源实验室(NREL)最新发布了全球太阳能电池实验室最高效率图,由德国海姆霍兹柏林材料所(HZB)创造的单结钙钛矿-硅叠层太阳能电池的最新效率为29.15%,突破超过了牛津
第三代太阳能电池,也称作新概念太阳能电池。
迄今为止,大多数的太阳能电池都是由硅制成,因为这种材料非常善于吸收光线。可是,硅面板的制造成本却很昂贵。
科学家们一直都在研究由钙钛矿组成的结构,使之成为