不同,太阳能电池还可分为:硅太阳能电池、多元化合物薄膜太阳能电池、聚合物多层修饰电极型太阳能电池、纳米晶太阳能电池、有机太阳能电池,其中硅太阳能电池是目前发展最成熟的,在应用中居主导地位。 下文将介绍
清洁电力,足以满足当地15万至20万户家庭的用电需求。2015年建成后,它将成为世界上第二高建筑。
很多读者感到好奇――说起太阳能发电,更容易联想到太阳能电池板、太阳能反射镜之类的装置,而那
平方公里的巨大温室,选用玻璃或具有足够强度、耐紫外线照射的聚碳酸酯等聚合物薄膜制成能透光的顶部,堪称一个其大无比的天棚。据测算,其温室效应可令困在温室中心处的空气温度比温室外的环境温度高出约35
模块等节点组成部分都有低工作电压选择余地,如+3.3 V。综合考虑上述因素,提出如图1所示的电源系统。 在该系统中,太阳能电池板产生的能量通过充电控制单元被存储在锂电池中;供电管理单元通过对电池电压的
电池能量,必须提高电源的转换效率,因此设计了一个具有高效率的DC—DC转换单元为节点上的负载提供稳定的电压。 1.1 充电控制单元 充电控制单元连接着太阳能电池板和锂电池,其功能主要是有效地将收集到的
,包括制备太阳能电池电触头所用的银涂料,以用来及隔绝太阳能电池与其它组件的聚合物和树脂。 创新之光公司生产的硅墨水,可以提高电池效率18%到19%,在太阳能产业,这是一个显著的改进。用这种墨水把图案印
nm-500 m,该材料在光催化、染料敏化太阳能电池、超疏水等领域展现出十分优异的性能。以此为基础,研究人员将导电聚合物或金属纳米线和纳米管沉积在二氧化钛纳米管中形成两相交替排列的杂化复合材料,为高韧性二氧化
钛纳米管/导电聚合物(半导体,金属)纳米线和纳米管同轴材料的大面积制备提供了新的便捷途径。(2)为了改善聚合物/二氧化钛太阳能电池界面结合力,研究人员通过新的N-(3,4二羟基苯乙基)-吡咯-2-甲酰胺
思路通过导热绝缘等功能复合改性的方法,在不降低其绝缘性能、保护功能和厚度的情况下,提高热导率,减小传热热阻,进而增强光伏组件的散热性能,降低太阳能电池的工作温度和老化速度。同时,也可利用聚合物基复合材料
实验室,来自谢菲尔德大学和剑桥大学的科研人员使用伊希斯中子源和钻石光源,以无损方式探查太阳能电池材料的内部结构和属性,对各个加工步骤进行优化,进而提升电池的总体性能。 聚合物太阳能电池的
聚合物太阳能电池将有助于推动我们进入一个崭新的可再生能源时代。 此项研究的资金由英国工程和自然科学研究委员会(EPSRC)提供。该委员会将提供一笔新的资金让这项结构与功能性研究继续进行下去,同时
该技术目前效率并不高,这方面的研究仍在继续。太阳能电池降低成本也在通过相对价价的原料(聚合物)来实现,生产更加轻巧和柔韧的产品。目前,光伏组件成本已经降低了,而且在质量、效率以及技术精密度方面得到
索比光伏网讯:太阳能计算器、太阳能组件、太阳能发电站以及太阳能路灯都为生活带来了极大的好处和便利。但是其中最基础的部分太阳能电池的成本问题一直是个永恒的话题。如今,化石燃料迅速消耗,价格飞涨,并且
技术目前效率并不高,这方面的研究仍在继续。
太阳能电池降低成本也在通过相对价价的原料(聚合物)来实现,生产更加轻巧和柔韧的产品。目前,光伏组件成本已经降低了,而且在质量、效率以及技术精密度
太阳能路灯都为生活带来了极大的好处和便利。但是其中最基础的部分——太阳能电池的成本问题一直是个永恒的话题。如今,化石燃料迅速消耗,价格飞涨,并且环境为之承担了严重的后果,目前各国也都在努力转向可再生能源的应用
太阳能电池重量轻、易运输、可卷曲,在安装时甚至可以直接附着在建筑物表面而不占用额外的空间。研究人员称,这种聚合物太阳能电池的转化效率目前可以达到7%—8%,下一步将有望使提高到10%以上。谢菲尔德大学教授