东丽2013年9月20日宣布,该公司的聚合物有机薄膜太阳能电池达到了全世界最高的10.6%的转换效率。当天,该公司在第74届应用物理学会秋季学术演讲会(2013年9月16日~20日)上公开了该电池
索比光伏网讯:双面氟材:高品质背膜不可或缺太阳电池背膜主要分为含氟背膜与不含氟背膜两大类。其中含氟背膜又分双面含氟(如TPT)与单面含氟(如TPE)两种;而不含氟的背膜则多通过胶粘剂将多层PET胶粘
复合而成。目前,商用晶硅太阳电池组件的使用要求为25年,而背膜作为直接与外环境大面积接触的光伏封装材料,其应具备卓越的耐长期老化(湿热、干热、紫外)、耐电气绝缘、水蒸气阻隔等性能。因此,背膜要在耐老化
太阳能电池的组装与平台测试。在国际上首次利用凝胶材料的三维网络结构和独特吸附性,将导电聚合物单体吸附于三维网络内,并原位聚合形成互穿结构的导电凝胶,极大提高了凝胶电解质的活性,克服了液体电解质容易泄露的问题
索比光伏网讯:据物理学家组织网近日报道,日本科学家发现,改变聚合物的结构,有望显著提高由其制成的太阳能电池的光电转化效率,最新研究将有助于科学家研制出转化效率更高的有机(或无机)聚合物太阳能电池
手机萤幕、汽车天窗以及其它表面的需求,并可将其转换为能量采集设备。(来源:UCLA)这种双层超薄聚合物电池更有效率的原因在于:首先,它可从更广泛的太阳光谱中吸收更多的光,其次是电池之间的聚二碘化盐的
聚合物电池竞争。据了解,目前聚合物电池的能源效率接近10%。报道还称,在有机太阳能电池领域,以聚合物为基础的设备目前是最为高端的。但其它有机材料比如小分子也被认为颇有前途。虽然小分子有机太阳能电池目前的
,小分子有机太阳能电池完全有潜力与目前的聚合物电池竞争。据了解,目前聚合物电池的能源效率接近10%。报道还称,在有机太阳能电池领域,以聚合物为基础的设备目前是最为高端的。但其它有机材料比如小分子也被
导读:最近,科学家发现无序的分子水平实际上能够提高聚合物的性能。现在,斯坦福大学科研人员已对这一惊人的发现做出了解释。这一发现,必将加速低成本商用塑料太阳能电池的发展。为了研制出能够与传统硅电池
一较高下的高效软塑料太阳能电池,科学家们已经投入了数十载光阴。目前,研究小组已经在尝试创造新型塑料材料,通过增强太阳能电池中的电流而提高电池性能。一些研究小组重新将柔韧的塑料聚合物设计到有序的类硅晶中
技术,主要应用于配电网的分布式储能,延缓负荷增长时对配网设备和线路扩容升级的投资。锂电池和液流电池近些年技术发展很快,在电力系统中的应用逐渐增多。锂电池的主流技术包括碳酸锂、磷酸锂铁、聚合物锂电池和锰
收集能源。圣母大学研发的这种新材料的生产成本远比商用的硅太阳能电池更低,可美中不足的是它的光电转化效率只有1%,也远远低于太阳能电池的10~15%,研究人员说,如果能解决想办法提高转化效率方面的问题
。 适用于丙烯酸树脂改性的有机硅树脂为乙氧基(或甲氧基)的有机硅低分子聚合物,此种含有活性官能基团的有机硅低分子聚合物,可与含羟基的丙烯酸酯树脂用溶剂法进行热缩聚反应,制成有机硅改性丙烯酸树脂,以这种改性