索比光伏网讯:东京大学尖端科学技术研究中心教授冈田至崇开发的中间带方式的量子点型太阳能电池单元在100倍聚光时的电池单元转换效率达到了20.3%。该成果是与马德里理工大学共同研究而获得的,详细内容
)上发表(学会网站)。 中间带方式的量子点型太阳能电池只单纯注入量子点还不够,还必须要保证中间带能够发挥作用。以前冈田教授在中间带方式的量子点型太阳能电池的多项研究中,已经证实了室温下经由中间带的
量子点型太阳能电池。非聚光时18.7%的单元转换效率,在量子点型太阳能电池中属于业界最高水平(荒川)。此前的最高值是俄罗斯科学院(Russian Academy of Sciences)开发团队创造的
光伏组件设计和工艺技术,以提高效率和/或缓解硅厚度缩放挑战 光伏应用的新性材料,如有机、量子点、薄膜、硅太阳能电池等; 先进的太阳能电池器件物理与薄膜晶体管 先进的高效率OPV材料、设计和工艺技术; 先进的选择性发射、接触式设计、表面钝化技术以及晶体硅电池工艺
裂变敏化红外量子点太阳能电池》(SingletExcitonFission-SensitizedInfraredQuantumDotSolarCells)刊登在2012年2月8日一期的《纳米快报》上
索比光伏网讯:新的太阳能电池可以增加光伏组件的最大效率,增幅达25%以上,这是根据英国剑桥大学(UniversityofCambridge)的科学家所说。这些科学家来自剑桥大学物理系卡文迪什实验室
。更多信息:论文《单线态激子裂变敏化红外量子点太阳能电池》(Singlet Exciton Fission-Sensitized Infrared Quantum Dot Solar Cells)刊登
索比光伏网讯:五环素吸收可见光光子,形成单线态激子,经过快速激子裂变,产生配对三线态,这些三线态激子可以电离。新型单线态激子裂变敏化太阳能电池,采用并五苯,每吸收一个蓝光光子,可产生两个电子。来源
传统的太阳能电池。奈特考尔公司早前的纳米太阳能电池设计,需要把量子点层沉积在硅太阳能电池上,由于这种量子点设计可吸收更多光能,因此可让太阳能电池的效率增加一倍,但形成一层量子点需要昂贵的加工技术。现在
替代有机分子来包裹量子点并让其表面钝化(不易与其他物质发生化学反应),研制出了迄今转化效率最高(达6%)的胶体量子点(CQD)太阳能电池。虽然在项目上还没有太多亮点,但沙特已经在太阳能技术方面让全球
索比光伏网讯:在传统太阳能电池制造中,采用低温液体沉积工艺,把一种抗反射膜添加到硅片上,有助于吸收更多的光。同时采用多种量子点,有效吸收全频段波长的阳光。
一种新颖的方法可以制备薄薄的均匀涂层
包括,制造太阳能电池时,采用碳纳米管或纳米晶体,这些都称为量子点。这种太阳能电池需要几年才能商业化,但远远优于传统的太阳能电池。纳米太阳能电池以前已经尝试过,但该公司认为,它的新制造技术可以使它们更便
太阳能电池板走出低谷,发挥更大用途,但另一方面,它们也可能导致光伏电池板的没落。早在半个世纪前,人们已经开始梦想将温差发电材料与光伏材料结合。1954年,太阳能先锋玛丽亚特尔克斯用一张温差发电材料吸收太阳热
的一次实验转化率仅有1%。这和当时的硅太阳能电池板的效率相差并不多。然而,到上世纪50年代末,硅太阳能电池的效率提高了两倍,达到6%-8%。而太阳能温差发电材料的效率依然保持在1%。因此,新生的
成果,一种廉价的太阳能电池涂料,可以使用半导体纳米粒子产生能量。
这种太阳能油漆的原理就是把量子点,也就是一种可生成电的纳米粒子融入到可涂抹的混合物中:在二氧化钛纳米粒子,涂上硫化镉或硒化镉
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,这种新材料的潜力将会是无限的。
目前这种