)薄膜太阳能电池系将半导体材料的极薄层涂复于低成本的背衬材料上,如玻璃、柔性金属薄片、耐高温的聚合物或不锈钢片材之上。 薄膜太阳能电池制造时需用能量很少,可用各种工艺过程进行组装。为住宅和其他应用提供了
诺贝尔奖获得者阿兰·黑格尔教授(Alan J. Heeger)及其同事近日指出,由本体异质结材料所制成的塑料太阳能电池表现出了良好的发展前景。 这种材料是由高分子半导体聚合物和富勒烯组成。不过
,研究者们还不清楚如何在纳米尺度内控制这种材料的形态,为了实现这种电池的实际应用,他们正在寻找优化太阳能电池性能的新方法。 黑格尔教授以其对导电聚合物开创性的研究,获得了2000年的诺贝尔化学奖
,照射在吸收光的聚合涂层上,电流形成成对电子并分开,分别流向正负两级。如果这一充电过程能够顺利通过并在聚合体活性涂层之间接触,这一过程是电流(光电流)通过电池产生的,并通过两个电极接收——这是一个很大的挑战
,照射在吸收光的聚合涂层上,电流形成成对电子并分开,分别流向正负两级。如果这一充电过程能够顺利通过并在聚合体活性涂层之间接触,这一过程是电流(光电流)通过电池产生的,并通过两个电极接收——这是一个很大的
高透明度的情况下,提升对热的保护能力。 聚合物太阳电池虽然在效率比不上硅太阳电池,但由于具备多样性,并且可应用在可挠式的基板上,因此仍被看好是摄取太阳能的一种选择。不过OPV会因为氧化、接触
特教授和他领导的研究小组研制的。他们先用半导体纳米微晶体制成3-4纳米大小的微粒,然后把这种微粒同一种聚合物相结合,研制出这种新的太阳能转换电能材料。该成果不仅能把太阳能电池的能源转换效率从6%(目前最高值)提高到30%,而且可以溶于很多普通溶剂,为制造可弯曲能折叠的太阳能电池开辟了道路。
工业界的广泛关注。 昨天,记者与在吉林长春的杨小牛取得了联系,他说,目前人们使用的太阳能电池存在转化效率不高、性能不稳定等缺陷,运用他们取得的这一科研成果,有望大幅提高聚合物太阳能电池光电转化的效率
聚合物衬底的柔性薄膜太阳能电池适用于建筑屋顶等需要造型的部分。一方面它具有漂亮的外观,能够发电;另一方面,用于薄膜太阳能电池的透明导电薄膜(TCO)又能很好地阻挡外部红外射线的进入和内部热能的散失,双层
工业界的广泛关注。 12日,记者与在吉林长春的杨小牛取得了联系,他说,目前人们使用的太阳能电池存在转化效率不高、性能不稳定等缺陷,运用他们取得的这一科研成果,有望大幅提高聚合物太阳能电池光电转化的
美国Buffalo大学(UB)的化学家开发了新的方法,通过鬃似的致密纳米结构使化学纯度的氧化锌薄膜增厚,开发出使其沉积在对温度敏感的基质如聚合物和塑料上的新方法。
这一研究成果已在
《物理化学》杂志上公布。将通用的氧化锌薄膜沉积在柔性表面,从而开发了更高效的太阳能电池、液晶显示、化学传感器和光电子设施。
研究表明,高质量氧化锌薄膜可制成许多形状,包括薄膜、纳米棒和纳米颗粒。然而