一个国际研究团队应用一种新型复合材料,简化了硅太阳能电池的制造步骤,将无掺杂的硅电池光电转化效率提高到19%。目前大多数太阳能电池板主材料是晶体硅。晶体本身或者晶体上面沉积层会被掺杂一些其他金属原子
˙沃尔夫称,该小组几年前就发现了钼氧化物的效用,此次利用瑞士洛桑联邦理工学院太阳能电池制造平台,当将之与硅晶片层结合后,钼氧化物的表现非常出色,对制作晶体硅太阳能电池的标准流程做出了令人惊讶的改变。研究小组希望,可以继续测试更多的材料,看是否还有提高转化效率的更好材料。
,也是解决枝晶的对策之一。正极活性材料多为过渡金属氧化物或者过渡金属磷酸盐,它们是半导体或者绝缘体,导电性较差,必须要加入导电剂来改善导电性;负极石墨材料的导电性稍好,但是在多次充放电中,石墨材料的
的一大类材料。在自然界中,钙钛矿通常存在于钙钛(IV)氧化物CaTiO3矿石中。其中,钙原子位于立方体各顶角,氧原子位于立方体的面心,钛原子位于立方体的中心。在其他类型的钙钛矿结构中,可以构造各种有机
,Lewinski教授总结道。
钙钛矿并不是Lewinski教授的团队用机械化学法合成的唯一的一组三维材料。在最近的出版物中,华沙的研究人员表明利用球磨技术,他们也能合成有机-无机微孔MOF(金属有机框架)材料。这些材料的空隙是各种化学物质填充的最佳场所,包括氢原子。
一些其他金属原子,这些原子既能与硅原子结合产生电子,又能有选择地生成电子孔洞,两种情况都能增强晶体的导电性。经过掺杂过程的晶体硅太阳能电池转化效率可以超过20%,而未经掺杂的电池效率从未超过14%。掺杂
几年前就发现了钼氧化物的效用,此次利用瑞士洛桑联邦理工学院太阳能电池制造平台,当将之与硅晶片层结合后,钼氧化物的表现非常出色,对制作晶体硅太阳能电池的标准流程做出了令人惊讶的改变。研究小组希望,可以继续测试更多的材料,看是否还有提高转化效率的更好材料。 原标题:新材料改变太阳能电池制作流程
钙钛(IV)氧化物CaTiO3矿石中。其中,钙原子位于立方体各顶角,氧原子位于立方体的面心,钛原子位于立方体的中心。在其他类型的钙钛矿结构中,可以构造各种有机和无机化合物,这意味着钛可以被替换,例如
学法合成的唯一的一组三维材料。在最近的出版物中,华沙的研究人员表明利用球磨技术,他们也能合成有机-无机微孔MOF(金属有机框架)材料。这些材料的空隙是各种化学物质填充的最佳场所,包括氢原子。
特殊的金属氧化物连接桥(M-O-M),使二氧化钛的纳米粒子在光伏组件玻璃表面形成一层厚度约为150nm的无色透明自清洁防护膜,从而保证SSG增透型自清洁纳米膜层能够保持25年的使用效果。
全区锅炉燃烧器改造,预计年减少氮氧化物排放200吨。统筹整合新能源利用、工业再生水使用、废弃物和废水回收等领域的先进做法,示范建设一批绿色工厂。全方位推进可再生能源利用。实施阳光屋顶光伏建筑一体化示范工程
100%,预计年节约用电1000万千瓦时。七、集成完善绿色发展长效机制建立健全总量控制和目标责任考核机制。逐步建立覆盖能源消耗和二氧化碳排放,以及二氧化硫、氮氧化物、工业挥发性有机物等主要污染物排放的
分别下降1.0%和0.9%;四大高耗能行业合计用电同比下降2.2%,其中黑色金属冶炼和建材行业用电同比分别下降7.8%和6.4%,同比分别回落9.6和13.7个百分点;第三产业用电同比增长7.3%,同比提高1.7
),燃煤机组供电煤耗和效率总体达到世界先进水平;电网线损率6.74%,居同等供电负荷密度国家先进水平。常规大气污染物排放显著下降电力烟尘、二氧化硫、氮氧化物排放相继达到峰值,并不断下降。其中,电力烟尘排放量
(CaTiO3)化合物,也因此而得名。钙钛矿复合氧化物具有独特的晶体结构,尤其经掺杂后形成的晶体缺陷结构和性能,或可被应用在固体燃料电池、固体电解质、传感器、高温加热材料、固体电阻器及替代贵金属的氧化还原催化剂
索比光伏网讯:近日,波兰科学院与华沙工业大学的研究人员发现一种简单有效的方法来制造钙钛矿材料。钙钛矿是指一类陶瓷氧化物,其分子通式为ABO3,此类氧化物最早被发现是存在于钙钛矿石中的钛酸钙
1、新型液态金属电池:可再生能源能量存储新突破
New battery made of molten metals may offer low-cost, long-lasting storage
for the grid
麻省理工大学的研究人员设计出一种液态金属电池,利用储量丰富、造价便宜的材料作为电极材料,且电池效率较高,从而有望提升可再生能源的能量储存能力。
液态金属电池内部没有