钙钛矿纳米

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科技部国拨4.38亿补贴:钙钛矿电池迎来机遇!来源:OFweek太阳能光伏 发布时间:2019-06-24 18:00:36

。 协鑫在SNEC2019展出的钙钛矿组件 作为极具潜力的太阳电池,不止杭州纤纳光电一家企业看到了钙钛矿电池的潜力。2019年2月,协鑫集团旗下的苏州协鑫纳米科技有限公司(简称协鑫纳米)发布了

钙钛矿电池:“搅局者”将至来源:《能源评论》杂志 发布时间:2019-06-20 16:51:06

都提出了钙钛矿太阳能电池量产的时间表。 今年2月,协鑫集团旗下苏州协鑫纳米科技发布了其在钙钛矿光伏组件技术方面的突破性进展。协鑫纳米已经率先建成10兆瓦级别大面积钙钛矿组件中试生产线,完成了相关材料

太阳能电池“喝”了咖啡会更厉害?一文深度研究来源:盖世汽车网、阳光工匠光伏网 发布时间:2019-05-27 08:49:21

据外媒报道,科学家发现,咖啡因可以让传统太阳能电池更加有效地将光转化为电能,是一种很有前途的替代品。 来自加州大学洛杉矶分校(UCLA)纳米中心和中国阳光能源公司的科学家们发现咖啡因可以助力新型
太阳能电池提高光电转换效率。 研究人员在40个太阳能电池的钙钛矿层中加入咖啡因,并使用红外光谱,通过红外辐射识别化合物,来确定咖啡因是否成功地与这些物质结合。经过进一步的红外光谱测试,他们发现

先进光伏材料及热电材料国内外科研、产业发展分析报告来源:材料委 发布时间:2019-05-23 16:22:27

先进光伏材料 光伏材料又称太阳能电池材料,是指能将太阳能直接转换成电能的材料。钙钛矿是目前最为先进的一种光伏材料,光电转换效率在短短几年内就由3.8%上升至22.1%,显示出极大的应用潜力。但其也
具有晶体结构不稳定,对湿度、紫外光和温度等环境因素敏感等缺点。 目前钙钛矿太阳能电池仍以实验开发完善为主, 少有几个国内外的公司正在尝试钙钛矿太阳能电池的产业化生产及应用。成熟的钙钛矿太阳能电池

无机钙钛矿电池性能调控方面取得新进展来源:中国科学院 发布时间:2019-05-20 12:33:24

丰富,制备工艺简单,有利于商业化生产。其中,钙钛矿层具有低的结晶能,可以通过低温液相法或气相沉积法得到缺陷密度低的高质量纳米晶薄膜。此外,可以通过改变材料的组分来调节带隙宽度,从而满足不同的使用
近日,中国科学院大连化学物理研究所薄膜硅太阳能电池研究组研究员刘生忠团队在无机钙钛矿电池性能调控方面取得新进展,相关成果在Advanced Energy Material和Nano Energy上

无机钙钛矿电池性能调控方面取得新进展!来源:中国科学院网站 发布时间:2019-05-20 09:24:35

钙钛矿太阳能电池的原材料储量丰富,制备工艺简单,有利于商业化生产。其中,钙钛矿层具有低的结晶能,可以通过低温液相法或气相沉积法得到缺陷密度低的高质量纳米晶薄膜。此外,可以通过改变材料的组分来调节带隙

钙钛矿有望成为光伏新主流技术来源:中国节能网 发布时间:2019-05-14 15:59:33

约而同提出了加速钙钛矿产业化的目标。 今年2月份,中国光伏龙头企业协鑫集团旗下苏州协鑫纳米科技有限公司(以下简称协鑫纳米)表示将计划在2020年实现钙钛矿光伏组件的商业化生产。 目前,协鑫纳米拥有

晶硅替代者出现!光伏系统成本将显著低于火电来源:一号新能源 发布时间:2019-05-11 20:48:14

一种成本低、效率高的新兴技术,将在未来的转型过程中发挥着重要作用。 在全球范围内,不少公司都不约而同提出了加速钙钛矿产业化的目标。 今年2月份,中国光伏龙头企业协鑫集团旗下苏州协鑫纳米科技有限公司
(以下简称协鑫纳米)表示将计划在2020年实现钙钛矿光伏组件的商业化生产。 目前,协鑫纳米拥有一条10MW的试生产线,生产出的钙钛矿光伏组件为全球面积最大,同时也是大面积中效率最高的组件。 凭借

这种光伏材料或将代替晶硅,成为太阳能电池“新宠”来源:前沿材料 发布时间:2019-04-29 09:34:30

沉积法得到缺陷密度低的高质量纳米晶薄膜。此外,可以通过改变材料的组分来调节带隙宽度,从而满足不同的使用场景。因此,与现有的成熟晶硅太阳能电池技术相比极具优势,也为钙钛矿太阳能电池的商业化应用带来了乐观
,光电转换效率可达18%。然而,自2009 年以来,有机-无机杂化钙钛矿太阳能电池因其简易的制备方式和优异的光电性能备受关注,光电转换效率在短短几年内就由3.8% 上升至22.1%,显示出极大的应用

钙钛矿或将代替晶硅,成为太阳能电池“新宠”来源:前沿材料 发布时间:2019-04-29 08:59:57

沉积法得到缺陷密度低的高质量纳米晶薄膜。此外,可以通过改变材料的组分来调节带隙宽度,从而满足不同的使用场景。因此,与现有的成熟晶硅太阳能电池技术相比极具优势,也为钙钛矿太阳能电池的商业化应用带来了乐观
,光电转换效率可达18%。然而,自2009 年以来,有机-无机杂化钙钛矿太阳能电池因其简易的制备方式和优异的光电性能备受关注,光电转换效率在短短几年内就由3.8% 上升至22.1%,显示出极大的应用