太阳能飞机太阳驱动号从旧金山升空后于7月6日抵达纽约,完成横穿美国飞行。6月,莱斯大学和宾夕法尼亚州立大学研制出一款基于大块共聚物的太阳能电池,光电转化率为3%。科学家发现以钙钛矿为原料的太阳能电池光电
。弗劳恩霍夫太阳能系统研究所开发出一种高效电动汽车感应充电系统,功率达22千瓦。弗劳恩霍夫材料与能源中心利用具有金属氧化物层的硅薄膜电池,研发出一种低廉的太阳能电解水制氢方法。莱布尼兹催化剂研究所利用一种钌
制造出的太阳能电池板比目前占据市场主流的硅基太阳能电池板更薄。第二,其原材料比目前高端薄膜太阳能电池所用材料更便宜。第三,这种材料是铁电材料,这意味着其极性可打开也能关闭,有助于太阳能电池材料超越目前
光电转化效率的理论限制。 科学家们历时5年才最终设计出这种新式材料,其由铌酸钾和铌酸钡镍组合而成的钙钛矿晶体构成。结果表明,其性能远胜目前的铁电材料且能吸收6倍多的太阳能。研究人员表示,进一步完善和
目前高端薄膜太阳能电池所用材料更便宜。第三,这种材料是铁电材料,这意味着其极性可打开也能关闭,有助于太阳能电池材料超越目前光电转化效率的理论限制。太阳能电池板低效的部分原因在于,从太阳那儿收集到的粒子
;而且,铁电材料引导粒子所耗费的能量也更少。科学家们历时5年才最终设计出这种新式材料,其由铌酸钾和铌酸钡镍组合而成的钙钛矿晶体构成。结果表明,其性能远胜目前的铁电材料且能吸收6倍多的太阳能。研究人员表示
。第二,其原材料比目前高端薄膜太阳能电池所用材料更便宜。第三,这种材料是铁电材料,这意味着其极性可打开也能关闭,有助于太阳能电池材料超越目前光电转化效率的理论限制。太阳能电池板低效的部分原因在于,从太阳
,因此能量损失更小;而且,铁电材料引导粒子所耗费的能量也更少。科学家们历时5年才最终设计出这种新式材料,其由铌酸钾和铌酸钡镍组合而成的钙钛矿晶体构成。结果表明,其性能远胜目前的铁电材料且能吸收6倍多的
太阳能电池板比目前占据市场主流的硅基太阳能电池板更薄。第二,其原材料比目前高端薄膜太阳能电池所用材料更便宜。第三,这种材料是铁电材料,这意味着其极性可打开也能关闭,有助于太阳能电池材料超越目前光电
钙钛矿晶体构成。结果表明,其性能远胜目前的铁电材料且能吸收6倍多的太阳能。研究人员表示,进一步完善和调整该材料的组成将进一步提高能效。
德雷克赛尔大学材料科学和工程学的乔纳森斯潘尼尔表示
。第二,其原材料比目前高端薄膜太阳能电池所用材料更便宜。第三,这种材料是铁电材料,这意味着其极性可打开也能关闭,有助于太阳能电池材料超越目前光电转化效率的理论限制。 太阳能电池板低效的部分原因在于,从
,因此能量损失更小;而且,铁电材料引导粒子所耗费的能量也更少。 科学家们历时5年才最终设计出这种新式材料,其由铌酸钾和铌酸钡镍组合而成的钙钛矿晶体构成。结果表明,其性能远胜目前的铁电材料且能吸收6倍多
。 牛津光伏,是从牛津大学分拆出来的技术业务部门,开创了钙钛矿薄膜太阳能电池,它可以直接印刷在玻璃上产生半透明、牢固的涂层。 通过采用使用简单的制造工艺生产的廉价和丰富的原材料,牛津光伏开发
一种产品脱颖而出。数十年里,几乎所有的太阳能技术,例如晶体硅晶片和碲化镉薄膜都有一个缓慢稳定的发展过程,同时也有技术能将太阳光线的14%能量转换为电力。但如今一个新竞争者脱颖而出:由名为钙钛矿的复杂
物理学家David Mitzi使用钙钛矿半导体制成了薄膜晶体管和发光二极管。尽管许多发光材料也能制成良好的吸光器,但Mitzi发现钙钛矿太不稳定而无法制作太阳能电池材料必须能够持续数十年才有商业价值
发生化学反应。最终得到的结晶具有母材料的结构,但关键部位拥有来自最终材料的元素,从而使其能够吸收可见光。实验室中制作出的钙钛矿晶设计中面临的主要挑战即确定材料能否在吸收可见光的同时依然保留极性属性。戴维
斯(Davis)说道,据理论计算显示,新材料中互相排斥的属性组合其实能够趋于稳定。这是一种被称为钙钛矿型晶体的结构。绝大部分吸光材料都具有这种对称型的晶体结构可令原子在固定的版图内上、下、左、右的反复
,最著名的是高温氧化铜超导体。
上世纪90年代,ibm华生研究中心物理学家david mitzi使用钙钛矿半导体制成了薄膜晶体管和发光二极管。这些装置能够工作。尽管许多发光材料也能制成良好的吸光器,但
新光伏材料在实验室里创造了奇迹,但是能够商业化吗?
在不同类型的太阳能电池里,有一种产品脱颖而出。数十年里,几乎所有的太阳能技术,例如晶体硅晶片和碲化镉薄膜都有一个缓慢稳定的发展过程,同时也有