。 通常多接面太阳能结构从底部到顶层分别为:基板、底部电池胞、穿隧二极管、顶部电池胞与抗反射层。科学家为了顺利传输电荷,会在不同层之间打造隧道结(tunnel junction),透过量子穿隧效应
。其相关研究成果以《异质结分子掺杂高效激子解离及长载流子寿命提升聚合物太阳能电池量子效率》为题,近日发表在美国化学会能源类旗舰期刊《美国化学会能源快报》上。
有机太阳能电池的光生电荷过程包括光子吸收
苯基)硼烷作为P型掺杂剂,发现掺杂剂在给受体异质结处的分布是实现器件外量子效率提升的关键。借助超快光谱、瞬态光电压及光电子能谱等分析手段,科研人员进一步发现异质结掺杂具有促进激子分离、延长载流子寿命并
俄罗斯国立核能研究大学莫斯科工程物理学院(MEPhI)的学者们,研制出一种制造量子点材料的新技术,有助于研发吸收广谱太阳光的便宜太阳能电池。
现行光电装置是基于硅的无机半导体材料,效率低,不能处理
全部光谱,且成本昂贵。
量子点即大小在几纳米的半导体晶体,改变其尺寸,可以轻易控制太阳能电池的性质,如扩大吸收光谱。量子点冷凝物生产是通过简单廉价方法进行的,但为了获得高质量的镀层,必须仔细
太阳能发电已逐渐改变世界各国的电力市场占比,而研究人员认为,未来太阳能将变得更高效、更便宜,关键材料就在于一种被称为钙钛矿的晶体全面开发。 太阳能电池领域长江后浪推前浪,而钙钛矿电池目前被认为是继传统硅电池之后最有前途的接班人,自2009年首次报导曝光至今,短短数年就已被证明具有高达22%的转换效率,几乎与传统硅电池旗鼓相当,而这位新人还有可观的成长空间,但硅电池的效率已长时间停滞在25%左右
辐射技术,通过实时追踪二维钙钛矿前驱体溶液反应形成固态薄膜这一过程中的相转变行为,研究了基底温度和溶剂性质对二维钙钛矿结晶动力学、薄膜相纯度、量子阱排列取向和光伏性能的影响。科研人员发现,二维钙钛矿相
-溶剂中间态的形成,促使二维量子阱采取了垂直取向,使其在热力学上更加稳定,并且进一步提高了晶体相纯度。由于高质量钙钛矿薄膜可大幅提高太阳电池的光电转化效率,因此该研究为制备高质量低维钙钛矿薄膜以及
台湾中央大学光伏效率验证实验室(PVEVL)引进了新一代光驱动光伏(NLPV)的验证方法和程序,提高了该机构太阳能电池性能测试的能力和范围这其中包括了有机、钙钛矿和量子点太阳能电池的测试。 在室内
)改善光线短波光谱响应,提高短路电流和开路电压 对于AM1.5G而言,约20%能量的入射光的吸收发生在扩散层内,所以浅扩散可以提高这些短波段太阳光的量子效率,提高短路电流; 同时,由于存在一个横向的
了大面积工业级磷掺杂的直拉N型硅片衬底,集成超薄遂穿氧化硅/掺杂多晶硅钝化接触技术,利用量子遂穿效应和表面钝化,实现面积为244.62平方厘米的电池正面光电转换效率达到24.58%。
钝化效果。 (3)改善光线短波光谱响应,提高短路电流和开路电压 对于AM1.5G而言,约20%能量的入射光的吸收发生在扩散层内,所以浅扩散可以提高这些短波段太阳光的量子效率,提高短路电流; 同时
%;第二代太阳能电池主要包括非晶硅薄膜电池和多晶硅薄膜电池;第三代太阳能电池主要指具有高转换效率的一些新概念电池, 如钙钛矿电池、染料敏化电池、量子点电池以及有机太阳能电池等。 其中,钙钛矿太阳能电池