索比光伏网讯:美国斯坦福大学与英国牛津大学的研究人员宣布,利用涂布技术制作的串联型钙钛矿太阳能电池实现了20.3%的高转换效率,并且具备高耐久性。并预计将来转换效率有望超过30%。论文已发表在学
的技术。具体来说,第一层主要吸收太阳光中波长稍短的光和紫外线,第二层吸收波长稍长的光和红外线。现有的串联型钙钛矿太阳能电池中,有在硅系太阳能电池上层叠钙钛矿太阳能电池的例子。此次与这类案例不同,其两层
索比光伏网讯:美国斯坦福大学与英国牛津大学的研究人员宣布,利用涂布技术制作的串联型钙钛矿太阳能电池实现了20.3%的高转换效率,并且具备高耐久性。并预计将来转换效率有望超过30%。论文已发表在学
的技术。具体来说,第一层主要吸收太阳光中波长稍短的光和紫外线,第二层吸收波长稍长的光和红外线。现有的串联型钙钛矿太阳能电池中,有在硅系太阳能电池上层叠钙钛矿太阳能电池的例子。此次与这类案例不同,其两层
统化石燃料发电技术形成了强大冲击,在能源日益枯竭和环境污染日趋加剧的今天,其研究备受关注。太阳电池按照所用材料的区别,主要分为硅材料电池、半导体化合物电池、有机化合物电池,以及近年来研究活跃的钙钛矿
接触(PERC)电池,其LID值更是高达3%~5%;然而同为p型多晶硅电池的LID却始终较低。同样的掺硼电池,不同的晶体生长方式最终导致不同的LID值。本文着重研究LID的影响因素,以及不同晶体生长
钙钛矿电池。其中,硅材料电池中的晶体硅电池又分为单晶硅和多晶硅电池两大类,占据了90%左右的市场份额。众所周知,单晶硅电池光致衰减(LID)一直是困扰行业的一大难题,特别是近年来新开发和产业化的钝化发射极
和局部背接触(PERC)电池,其LID值更是高达3%~5%;然而同为p型多晶硅电池的LID却始终较低。同样的掺硼电池,不同的晶体生长方式最终导致不同的LID值。本文着重研究LID的影响因素,以及不同
近日,澳大利亚有机光伏和钙钛矿型太阳能电池研究机构Dyesol获得英国工程与物理科学研究理事会(EPSRC) 800,000英镑(105万美元)授予的资金,用以继续研究纳米多孔金属氧化物膜电荷载子
迁移优化技术。换句话说,Dyesol与Cristal合作开发钙钛矿型太阳能电池,发现钙钛矿型太阳能电池使用二氧化钛表面化学改性,转换效率可提升2-3%。因此,这种技术有可能有助于加快钙钛矿型太阳能电池的
转化效率太低。钙钛矿是有机无机混合型光伏材料,并且具有易于生产和便宜的特点。而在过去的几年里,钙钛矿太阳能电池效率有了大幅度提升。 韩国先进科学技术研究所电气工程学院教授Seunghyup Yoo和成均
转化效率太低。钙钛矿是有机无机混合型光伏材料,并且具有易于生产和便宜的特点。而在过去的几年里,钙钛矿太阳能电池效率有了大幅度提升。韩国先进科学技术研究所电气工程学院教授SeunghyupYoo和成均馆
。钙钛矿是有机无机混合型光伏材料,并且具有易于生产和便宜的特点。而在过去的几年里,钙钛矿太阳能电池效率有了大幅度提升。韩国先进科学技术研究所电气工程学院教授Seunghyup Yoo和成均馆大学化学
。钙钛矿是有机无机混合型ink"光伏材料,并且具有易于生产和便宜的特点。而在过去的几年里,钙钛矿太阳能电池效率有了大幅度提升。韩国先进科学技术研究所电气工程学院教授SeunghyupYoo和成均馆大学化学
转化效率太低。钙钛矿是有机无机混合型光伏材料,并且具有易于生产和便宜的特点。而在过去的几年里,钙钛矿太阳能电池效率有了大幅度提升。韩国先进科学技术研究所电气工程学院教授Seunghyup Yoo和成均馆