钛矿电池

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国务院印发“十三五”国家战略性新兴产业发展规划(附全文)来源:中国政府网 发布时间:2016-12-20 10:33:25

产业发展需求,扩大高强轻合金、高性能纤维、特种合金、先进无机非金属材料、高品质特殊钢、新型显示材料、动力电池材料、绿色印刷材料等规模化应用范围,逐步进入全球高端制造业采购体系。推动优势新材料企业走出去
可持续发展。推动稀土、钨钼、钒钛、锂、石墨等特色资源高质化利用,加强专用工艺和技术研发,推进共伴生矿资源平衡利用,支持建立专业化的特色资源新材料回收利用基地、矿物功能材料制造基地。在特色资源新材料开采、冶炼

科学家研发新工艺太阳能电池 效率进一步提高来源:cnbeta网站(台州) 发布时间:2016-11-21 23:59:59

产单晶硅太阳能电池的生产线增加附加的工艺步骤,生产出的串联硅太阳能电池最高能将太阳能转换效率提升至25%-30%之间,高于单种电池
索比光伏网讯:钙钛矿材料可以制成太阳能电池,光电转换效率较高,近年来科学界一直看好其前景。但是它也有性能不稳定、易衰减的缺陷,一直没有成熟的产品。澳大利亚国立大学Australian

【重磅】:2016光伏市场红利何在?来源:国联证券 发布时间:2016-01-20 08:46:12

2014年的5年间,其光电转换效率从3.8%跃升至19.3%,提高了5倍,且理论转换极限达50%。太阳能电池不仅转换效率有明显优势,制作工艺也相对简单。实验室中常采用液相沉积、气相沉积工艺,以及液相

【深度】产业链剖析:2016光伏市场红利何在?来源: 发布时间:2016-01-20 00:14:59

材料(如CH3NH3PbI3和CH3NH3PbBr3等)作为吸光层的太阳能电池。从2009年到2014年的5年间,其光电转换效率从3.8%跃升至19.3%,提高了5倍,且理论转换极限达50%。
,其在全球市场合计占约三分之二的份额。1.2.3、发展趋势在单晶铸锭技术方面,由于直拉法的成本更低且已足够达到光伏电池的纯度需求,因此预计今后仍将大比例沿用直拉法。但若未来单晶高效电池逐步成为主流,区

钙钛矿光伏电池能革前辈们的命吗?来源:IntoPV 发布时间:2016-01-05 12:51:07

晶格的A、B、X位置,由此构成三维结构。为了方便起见,大概就约定俗成为钙钛矿型(或钙钛矿结构)太阳能电池。 但是有的媒体报道的时候,因为不了解缘由,直接说成钙钛矿太阳能电池,甚至引出钛酸钙
(一般为二氧化钛TiO2)和空穴传输层来辅助导出电流。因此从结构来看,个人觉得可把它归为广义敏化太阳能电池的一种。但是学术上对它的工作机理还存在敏化机制和异质结机制的争论。 钙钛矿型电池是在09年左右

科学家研究发现钙钛矿电池可以与硅太阳能电池匹敌来源:科技日报 发布时间:2015-12-14 08:53:23

钙钛矿太阳能电池由于测定条件不同,电流电压曲线会发生变化,因此无法定量研究其发电特征和元件结构关系。日本研究人员对能量转换率19%以上的高效钙钛矿太阳能电池进行分析,发现其电流发生效率接近100
%,电压可提高至理论界限。 钙钛矿太阳能电池虽然使用无机材料,但与有机薄膜太阳能电池一样,可以在室温下溶解在有机溶剂里,像墨水一样使用,具有印刷和涂布方式制作的特点。与目前应用的硅太阳能电池相比,其非常

揭秘:你不知道的光伏组件自清洁技术来源: 发布时间:2015-12-03 00:06:59

二氧化钛纳米涂层后,能够将附着在光伏组件表面的有机污染物分解,如鸟粪等,避免长时间热斑对光伏电池的影响,提高组件安全性和可靠性
质量高。但是,利用化学气相沉积法生产的自清洁玻璃锐类活性晶型组分含量较低,薄膜超亲水和光催化功能有限,最重要的是化学气相沉积法生产的自清洁玻璃透光率会有所降低。英国的皮尔金顿公司和美国的PPG公司

光伏成本下降福星:钙钛矿太阳能电池正冉冉升起来源:OFweek 太阳能光伏网 发布时间:2014-10-25 08:08:21

可印刷介观太阳能电池中。其特点是在单一导电衬底上通过逐层印刷方式涂覆二氧化钛纳米晶膜、氧化锆绝缘层、碳对电极层,之后填充钙钛矿材料。这一关键技术实现了介观太阳能电池低成本和连续生产工艺的完美结合。结果

青岛储能研究院开发出新型太阳能材料来源: 发布时间:2014-05-22 16:02:59

日前,青岛储能产业技术研究院逄淑平博士领导的研究团队经全力攻关,成功开发出新型型太阳能材料(NH2CH=NH2PbI3)。该材料具有良好的热稳定性和光电转换性能,其中11.3%的光电转换
效率已达到平面电池的世界领先水平,在低成本柔性太阳能储能领域(如光伏大棚等)有着广阔的应用前景,得到国际同行的高度评价。下一步,该研究团队将对钙钛矿材料和器件进行进一步优化,通过减小晶体内晶格、位错缺陷浓度

型钙钛矿将促进光伏能源产业革命性改变来源: 发布时间:2014-05-15 08:36:59

日前,中国科学院青岛生物能源与过程研究所先进储能技术中心(青岛储能产业技术研究院)逄淑平博士领导的研究小组成功开发出新型型太阳能材料(NH2CH=NH2PbI3)。该材料因其具有良好的热稳定性和
缺陷浓度,提高载流子的扩散距离;通过晶界钝化手段,降低晶界的缺陷能级对载流子的捕获作用,从而实现光电转换效率的进一步提升。在平面电池结构中,该材料11.3%的光电转换效率已达到该器件结构的世界领先