设备或有害的材料很方便地加以制造。据美国每日科学网站5月4日报道,专门从事锡研究的无机化学家迈尔库里卡纳齐季斯说:这对于把铅从一种非常有前途的太阳能电池类型(即所谓的钙钛矿电池)中去除掉是一个重大突破
太阳能技术。新想法源源不断地出现。许多太阳能专家表示,钙钛矿令人印象深刻的特性最终会使单个设备的效率高达25%,从而与现在的商业冠军昂贵的单晶硅持平。在传统太阳能电池上分层覆盖钙钛矿电池形成串联电池可以
年,钙钛矿则可以改善其效率。不过,Crossland指出,目前所制造的大多数钙钛矿电池的色调都是褐色,很难向那些设计摩天大厦的建筑师进行推广。在会议上,牛津大学的GilesEperon报告称,通过分块而不是
据科技博客网站Gizmodo报道,未来,覆盖在摩天大楼外部玻璃可吸收太阳能,然后转化为电能,为大楼供电。这已经不是新闻了。新加坡目前正在研发一种新型的玻璃材料,能将城市大楼的玻璃转化成为巨幕的显示屏。来自南洋理工大学的研究人员近日宣布,他们研发出一款新型太阳能电池,不仅可以用作透光的玻璃而且还能向外发光。研究人员称,这种多功能新材料,名叫钙钛矿,能用来制成一种白天产生电能,夜里发光的镜面。其实这种
钙钛矿型甲胺铅碘薄膜太阳能电池以其结构简单、制备成本低廉等优点吸引了众多科研工作者的关注。其光电转化效率在近5年内从3.8%迅速提高到15%以上,高于非晶硅太阳电池效率,被Science评选为2013年十大科学突破之一。随着电池工艺的进一步发展和成熟,电池效率有望突破20%,有广泛的应用前景。但目前该类高效率的电池均采用较为昂贵的有机分子(比如Spiro-OmetaD)作为空穴传输材料,这在很大
问题。钙钛矿电池对氧气非常敏感,会与其发生化学反应进而破坏晶体结构,并产生水蒸气,溶解盐状的钙钛矿。更糟的是,目前最好的钙钛矿中的铅可能会滤出,污染屋顶和土壤。 这里也存在许多困难。Cahen说,此时,我是一个
要走。首先,cahen说,目前实验室里制造的大部分电池是微小的,仅几厘米大。相比之下,硅电池板直径能达数米。很难生产较大的钙钛矿连续膜。cahen说。而且没有研究人员能解决耐久性问题。钙钛矿电池对氧气