索比光伏网讯:根据美国国家可再生能源实验室(NREL)与美国劳伦斯伯克利国家实验室(LBNL)近日发布的一份报告,可再生能源配额标准(Renewable Portfolio Standards
下属的国家可再生能源实验室(NREL)与瑞士电子与微技术中心(CSEM)的研究人员共同开发出双结III-V族/硅太阳能电池,在将非集中太阳光转化为电能的效率方面创造了新纪录,达到29.8%。这种太阳电池是
由两种电池堆积构成的,其中上部分是由NREL开发的磷化铟镓(GaInP)太阳电池;下部分是由CSEM采用硅异质结(SHJ)技术开发的晶体硅电池。取得这项记录的关键是CSEM提出的新型双结太阳能电池
根据美国国家可再生能源实验室(NREL)与美国劳伦斯伯克利国家实验室(LBNL)近日发布的一份报告,可再生能源配额标准(Renewable Portfolio Standards,RPS)的实施可为
实验室(NREL)与瑞士电子与微技术中心(CSEM)的研究人员共同开发出双结III-V族/硅太阳能电池,在将非集中太阳光转化为电能的效率方面创造了新纪录,达到29.8%。这种太阳电池是由两种电池堆积
构成的,其中上部分是由NREL开发的磷化铟镓(GaInP)太阳电池;下部分是由CSEM采用硅异质结(SHJ)技术开发的晶体硅电池。取得这项记录的关键是CSEM提出的新型双结太阳能电池结构设计。首次合作的
美国国家可再生能源实验室(NREL)的研究人员使用一种新方法来进行光化学制氢,该工艺使用太阳能将水分解为氢和氧。不过,这种工艺需要特殊的半导体、光电化学材料以及催化剂。老的工艺使用铂、钌以及铱等贵重
催化剂,分子催化剂稳定性较差,而且寿命较短。以往研究人员都是在液态溶液中对分子催化剂进行研究的,而不同的是,NREL研究人员决定在液态溶液以外对分子催化剂进行检测,观察是否能够直接将催化剂贴附在半导体表面。他们
索比光伏网讯:美国能源部国家可再生能源实验室(NREL)与瑞士电子学与微电子科技中心(CSEM)的科学家,使用双结III-V/Si太阳能光伏电池,刷新非聚光转化效率达29.8%。NREL使用由磷化铟
镓构成的顶部电池,以及由晶体硅制成的底部电池创造了此次能效新纪录。双结太阳能电池的新设计以及CSEM的贡献是刷新纪录的关键所在,双方第一次合作所取得的结果进一步表明,通过将NREL和CSEM的电池技术
可以通过NREL SAM电站仿真软件获取。根据发电量参数不同,光热发电系统需要配置的储热时长也不同,最终导致光场整体规模也不同。一般来说,在这种光资源较好的地区,采用熔盐为传热工质的光热系统的整体性
美国能源部国家可再生能源实验室(NREL)与瑞士电子学与微电子科技中心(CSEM)的科学家,使用双结III-V/Si太阳能ink"光伏电池,刷新非聚光转化效率达29.8%。NREL使用由磷化铟镓构成
的顶部电池,以及由晶体硅制成的底部电池创造了此次能效新纪录。双结太阳能电池的新设计以及CSEM的贡献是刷新纪录的关键所在,双方第一次合作所取得的结果进一步表明,通过将NREL和CSEM的电池技术进行
),减反射膜玻璃组件的发电功率比普通组件平均高出2.7%。但SunPower随后为进一步准确测定减反射膜玻璃组件的性能,与NREL合作进行了2年的实地测试,结果显示其发电量比普通组件高出3.5%到5%。大大高于
),减反射膜玻璃组件的发电功率比普通组件平均高出2.7%。但SunPower随后为进一步准确测定减反射膜玻璃组件的性能,与NREL合作进行了2年的实地测试,结果显示其发电量比普通组件高出3.5%到5%。大大高于