层)的太阳能电池,尽管新电池的光电转化效率仅为3%,但仍然高于其他用聚合物作为活性材料的电池。研究人员表示,这种新形式的电池有望开启太阳能设备研究的新领域。相关论文发表在最新一期的《纳米快报》杂志上
。
维尔杜兹寇表示,尽管目前商用的硅基太阳能电池的光电转化效率达到了20%。目前实验室得到的最高转化率为25%,但自上世纪80年代中期开始,就有科学家一直在潜心开发以聚合物为基础的太阳能电池,这种
太阳能电池。使用材料为有机半导体聚合物,可溶于溶剂,就像打印石墨一样打印太阳能电池,售价20万美元。跟传统的硅太阳能电池不同,这种太阳能电池使用的原材料是有机半导体聚合物,可溶于溶剂,就像打印石墨一样打印
阶段的是染料敏化太阳能电池(DSSC),它使用吸光染料。一家名为G24i的公司宣称已率先把这项技术商业化。有机/聚合物技术也正在开发之中,有报告称实验室效率接近7%。经过多年的技术和生产工艺开发,CIS
模块生产商的一半。 简要背景大多数太阳能电池板由结晶硅片制成,采用180-230微米的多晶硅。相反,薄膜面板通过在基板上沉积多层其它材料制成,厚度为几微米。两种技术之间的主要差异在于效率与每瓦
国立大学(SeoulNationalUniversity),德国马克斯-普朗克聚合物研究所(MaxPlanckInstituteforPolymerResearch),以及科纳卡技术公司
-di-2-thienyl-2,1,3-benzothiadiazole)),这是一个例子,属于聚咔唑共轭聚合物(polycarbazoleconjugatedpolymer),也就是一种分子,包含链状碳主链与烷基侧链
晶体与高分子的复合光信息材料、光波导器件、有机电致发光材料和器件、有机光存储材料及器件等。(3) 太阳能光电转换和光化学转换新材料与新技术:研究染料敏化太阳能电池相关材料和技术,有机(聚合物)薄膜太阳能电池
减少了近6%。太阳能电池用多晶硅和半导体硅片价格下跌是业绩欠佳的主要原因。反之,瓦克化学业务的销售额却有增长,其中,瓦克聚合物业务部门的增长幅度最大,2012年首次突破10亿欧元。瓦克有机硅及生物科技
总裁兼首席执行官鲁道夫施陶迪格博士在接受记者采访时强调,瓦克的优势之一是各业务部门之间的组合与风险组合。瓦克的聚合物、有机硅、生物技术等3个化学部门在2012年全部实现了销售额和利润增长。但受半导体和
NREL在先进的薄膜光伏技术研究和开发方面已合作了二十多年,联合太阳能公司在薄膜硅太阳能电池效率的突破令人印象深刻。这种效率创纪录的电池面积为400平方厘米,采用联合太阳能公司专有的薄膜聚合物进行封装
影响,2011年将会是全球太阳能光伏市场的一个小年。尽管今年光伏市场的增速会有所放缓,但光伏相关的技术仍将快速发展。在本月,有两家公司产线上量产的太阳能电池及组件的转换效率均实现了较大的突破,其中
自主知识产权的陷光技术,能显著提高太阳能电池模块的光电转化效率。通过这项交易,帝斯曼可以进一步拓展提高太阳能发电效率的技术产品种类。这项交易的财务细节未予披露。SolarExcel公司自2007年开始开发
自有陷光技术,该技术将表面织构聚合物薄膜层压在光伏组件的面板玻璃上表面,将入射太阳光导向该组件的活性电池层,大大降低因内部反射造成的光损失。这种技术所有入射角光线有效,即使对于偏离最佳入射角度的太阳能组件
显著提高太阳能电池板的光电转换效率。
通过这项交易,帝斯曼将进一步拓展太阳能发电效率的技术产品种类。此次交易的财务细节未予披露。
SolarExcel公司将并入帝斯曼先进表面业务部门,成为
。
SolarExcel公司自2007年开始开发自有陷光技术,该技术将表面织构聚合物薄膜层压在光伏组件的面板玻璃上表面,将入射太阳光导向该组件的活性电池层,大大降低因内部反射造成的光损失。这种技术所
陷光技术,能显著提高太阳能电池板的光电转换效率。通过这项交易,帝斯曼将进一步拓展太阳能发电效率的技术产品种类。此次交易的财务细节未予披露。SolarExcel公司将并入帝斯曼先进表面业务部门,成为
。SolarExcel公司自2007年开始开发自有陷光技术,该技术将表面织构聚合物薄膜层压在光伏组件的面板玻璃上表面,将入射太阳光导向该组件的活性电池层,大大降低因内部反射造成的光损失。这种技术所有入射角光线