。 有机太阳能电池因具有成本低、重量轻、可制成半透明和柔性器件等独特优势,受到了人们广泛关注。在先前的研究中,科研人员已经详细分析了有机太阳电池在武汉地区工业化应用的成本,并对比了有机太阳能电池与其他新型
武汉大学高等研究院科研人员日前提出新的逐层刮涂技术,该技术不仅使薄膜性能更高,还可应用于有机光伏器件的大面积制备。
有机太阳能电池具有成本低、质量轻、可制成半透明和柔性器件等特点。武汉大学闵杰
开发的逐层刮涂技术,成功制备出效率超过10%的非富勒烯有机太阳能电池。该项工作为有机太阳能电池的大面积制备提供了一种新的涂膜技术。
。 有机太阳能电池借助的是聚合物等碳基材料来捕获阳光并转换成电流。与有机材料相对的就是硅等坚硬的无机材料,但是有机物具有纤薄、重量轻、半透明和廉价的特点。目前流行的硅基太阳能电池的能效大约为22%,有机
工业化生产具有积极的影响。 有机太阳能电池是一种将太阳能转换为电能的新型电子器件,因其制备成本低、光电特性易调节、可制成半透明以及可大面积卷对卷印刷等优点,已成为目前研究的热点。衡量太阳能电池性能的
技术。
Exeger 公司专注于开发染料敏化太阳能电池(Dye Sensitized Solar Cells, DSCs),并促使其商业化,该新型光伏电池可应用于建筑、汽车集成光伏、消费电子等领域。
Exeger
表示,染料敏化太阳能电池无论是在自然光还是在人造光源下,都能实现电力的转换。
染料敏化太阳能电池还具有轻量、环保特性,他是唯一一款拥有不同颜色和可以实现自由打印的光伏电池,使其能无缝集成到其他产品中
选择,因为荷兰道路面积是屋顶面积的两倍。
维特说,简单地说,这种太阳能之路分为三层,最底层是类似混凝土的承载层,中间是太阳能电池层,表面则是能采集太阳光的透明路面层。
不过,虽然道路提供了比屋顶更为
表面吸收的太阳光,汇聚到一个小型的高效太阳能电池上。
维特说:这样,我们对于昂贵的太阳能电池的需求就减少了,我们就可以做一个相对便宜的太阳能路面。
为了获得更多的太阳光,路面当然是越透明越好,然而
欢迎的重大机械发明。
此外,还有一项不能不注意的太阳能技术是由CoolEarth组织研制的太阳能气球。这种气球由金属塑料薄膜制成,气球的一半是透明的,这样可以利于气球内高效的太阳能电池板收集光能
相信在不久的将来这些技术一定都会得到实际应用:
1、水冷式太阳能电池板
Pyron Solar Triad公司设计出一种特殊的短焦距、由丙烯酸材料合成的太阳能集光透镜。太阳光在这种透镜中进行反射和
将玻璃窗转变为太阳能电池这个理念并不算新鲜。在很多方面来说,这堪称为一种理想的解决方案。它不仅能与建筑完美融合,同时可产生电能。
这可谓是双赢!然而这项技术尚未成熟,一家名为"新能源"的公司正着
红外线反射涂层,相比非透明的有机光伏电池而言,变得更加透明且高效。
此外,在现代化的双窗格玻璃窗上可将光伏材料应用于玻璃窗的内部,从而不受天气或者清洗窗户的影响。目前存在的一个实际问题是如何在一幢大楼
,不可避免的会出现建筑物、树荫、烟囱、灰尘、云朵等对太阳能电池组件造成遮挡。因此,人们关心的是此类情况对太阳能电池的发电效率影响有多大,又该如何解决。 在实际应用中,太阳能电池一般是由多块电池组件串联或
导读: 有机太阳能电池可以大面积生产,产量高,可采用半透明轻型柔性基材,很容易集成到服装、建筑外墙和窗户中。 专用倒置块状异质结构,用于聚合物为基础的太阳能电池,同时可优化电池光源控制,提高