研究中心(ZSW)的研究人员在《先进光学材料》杂志发表论文称,他们仿制玫瑰花瓣纹理制作了一种薄膜,其能显著提高太阳能电池的的能量转换效率。KIT在一份报告中指出:科学家通过电子显微镜发现,玫瑰花瓣表面是
的透明薄膜。
研究人员将制成的薄膜放置在太阳能电池表面,并发现其令太阳能电池能量转换效率提升了12%!
(ZSW)的研究人员在《先进光学材料》杂志发表论文称,他们仿制玫瑰花瓣纹理制作了一种薄膜,其能显著提高太阳能电池的的能量转换效率。KIT在一份报告中指出:科学家通过电子显微镜发现,玫瑰花瓣表面是由随记
排列的密密麻麻的微观结构组成,这能使其能吸收更多的光线。研究人员通过使用硅基聚合物制成具有和玫瑰花瓣一样结构的模具,随后倒入透明的光学胶,胶水固化后他们便获得了和玫瑰花瓣表层具有相同结构的透明薄膜。研究人员将制成的薄膜放置在太阳能电池表面,并发现其令太阳能电池能量转换效率提升了12%!
个分类材料; 良好的电导性和透光性。石墨烯良好的电导性能和透光性能,使它在透明电导电极方面有非常好的应用前景。触摸屏、液晶显示、有机光伏电池、有机发光二极管等等,都需要良好的透明电导电极材料
索比光伏网讯:韩国大学和伊利诺伊大学以及芝加哥大学的研究人员已经开发出一个新的薄膜材料,它具有高导电性,可弯曲,拉伸,几乎完全透明。该膜可以帮助建立更高效的太阳能电池板,自加热智能窗,柔性显示器,和
光伏发电系统的组成材料各异,但所有的组件都包括若干层从向光面到背光面的材料。太阳光首先穿过保护层(通常为玻璃),然后通过透明接触层进入到电池内部。在组件的中心是吸附材料,这一层材料吸收光子,进而完成光
这一电池的发电效率由1%以下提升至7.1%,而且还采用了薄膜化技术,使其更加轻便、柔韧,并由此掀起了薄膜太阳能电池研究的热潮,这一新型电池的研发态势可以用各有特色来形容。近年来,中国海洋大学材料科学与
发电效率由1%以下提升至7.1%,而且还采用了薄膜化技术,使其更加轻便、柔韧,并由此掀起了薄膜太阳能电池研究的热潮,这一新型电池的研发态势可以用各有特色来形容。近年来,中国海洋大学材料科学与工程研究院唐群委
发电效率由1%以下提升至7.1%,而且还采用了薄膜化技术,使其更加轻便、柔韧,并由此掀起了薄膜太阳能电池研究的热潮,这一新型电池的研发态势可以用各有特色来形容。 近年来,中国海洋大学材料科学与工程研究院唐
光伏发电系统的组成材料各异,但所有的组件都包括若干层从向光面到背光面的材料。太阳光首先穿过保护层(通常为玻璃),然后通过透明接触层进入到电池内部。在组件的中心是吸附材料,这一层材料吸收光子,进而完成光
发电效率由1%以下提升至7.1%,而且还采用了薄膜化技术,使其更加轻便、柔韧,并由此掀起了薄膜太阳能电池研究的热潮,这一新型电池的研发态势可以用各有特色来形容。近年来,中国海洋大学材料科学与工程研究院唐群委