最近,材料科學(xué)與工程學(xué)院青年教師侯宇博士在新型太陽能電池關(guān)鍵材料的研究方面取得新進(jìn)展,知名學(xué)術(shù)期刊Nano Energy以“Low-temperature processed In2S3 electron
西安交大科研人員在國際上率先開展鈣鈦礦薄膜制備技術(shù)研究,實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量、低缺陷的錫基鈣鈦礦薄膜,成功地解決了非鉛鈣鈦礦太陽能電池的技術(shù)瓶頸,研究成果最近發(fā)表在國際頂尖期刊《先進(jìn)材料》上。
資料圖:太陽能電池及無人機(jī)。 近期,SolAero Technologies宣布已為美海軍無人機(jī)項(xiàng)目提供太陽能電池。SolAero位于美國,是一家高效太陽能電池、太陽能光伏面板和復(fù)合結(jié)
如果真的能實(shí)現(xiàn)商用的話,這也許將是太陽能發(fā)展史上的又一座里程碑。 在我們已有的認(rèn)知里,太陽能電池一般由硅制成,對太陽光線的利用率只有20%;即便是記錄在案的最高效率
英國《自然·能源》雜志20日在線發(fā)表的一項(xiàng)重要研究成果,報(bào)告了首個(gè)光轉(zhuǎn)換效率突破26%的硅太陽能電池。經(jīng)認(rèn)證,這種電池實(shí)現(xiàn)了26.3%的轉(zhuǎn)換效率,表明硅太陽能電池的
編語:萬物生長靠太陽,其實(shí)追根溯源,我們現(xiàn)在的煤電、風(fēng)電、水電,都很太陽有關(guān),如果能夠直接利用太陽能來發(fā)電,不僅環(huán)保,而且是可持續(xù)利用的能源,不用擔(dān)心能源枯竭問題了。小編非常支持太陽能,希望太陽能為我們帶來藍(lán)藍(lán)的天,新鮮的空氣以及安全穩(wěn)定的用電。
美國商務(wù)部于昨日發(fā)出對臺灣電池反傾銷重審的初判稅率,臺灣廠商由最低11.45%、最高27.55%、其他廠商19.5%,降至最低3.5%、最高4.2%、其他廠商4.09%。應(yīng)訴人之一中美晶體系
用于捕獲太陽光,并將其轉(zhuǎn)化為熱能的黑色碳納米管層。
鈣鈦礦型太陽能電池(perovskite solar cells),是利用鈣鈦礦型的有機(jī)金屬鹵化物半導(dǎo)體作為吸光材料的太陽能電池,近幾年,鈣鈦礦(Perovskite)太陽能電池的研究不斷刷新轉(zhuǎn)化效
美商SunPower公布2016年第四季營收結(jié)果與最新的技術(shù)發(fā)展成果。該公司在菲律賓所設(shè)置的Fab 4成功以IBC電池技術(shù),使太陽能電池的轉(zhuǎn)換效率提升到25%,創(chuàng)下業(yè)界新高。 SunPo
目前研究的鈣鈦礦電池主要沉積在導(dǎo)電玻璃(FTO,ITO)上,由于玻璃的易碎性,大大的限制了鈣鈦礦電池的應(yīng)用??纱┐麟娮釉O(shè)備的逐漸發(fā)展,柔性光電子器件研發(fā)受到了人們的重視。鈣鈦礦電池屬于薄膜電池,其在一定程度上具有彎曲的能力,因而,柔性鈣鈦礦電池器件的制備成為可能。
據(jù)外媒報(bào)道,近日,在法國諾曼底Tourouvre-au-Perche小鎮(zhèn),世界上第一條太陽能電池公路投入試運(yùn)營。這條斥資500萬歐元(3635萬元人民幣)的公路只有2.8米寬、1000米長,理論
據(jù)外媒12月27日報(bào)道,美國電動(dòng)車及能源公司特斯拉與日本松下電器產(chǎn)業(yè)株式會社發(fā)表聯(lián)合聲明,表示將于美國紐約州西部城市布法羅的工廠開始生產(chǎn)太陽能電池和模組。雙方預(yù)計(jì)2017年夏季可實(shí)現(xiàn)太陽能模組的生產(chǎn),2019年前產(chǎn)量升至1吉瓦(10^6千瓦)。
據(jù)報(bào)道,日本電子生產(chǎn)商Panasonic與美國電動(dòng)車生產(chǎn)商特斯拉(Tesla)表示,計(jì)劃在紐約州水牛城工廠生產(chǎn)太陽能電池。Pamasonic會支付生產(chǎn)的資本成本,特斯拉則作出長期購入電
本文盤點(diǎn)了幾款非常有創(chuàng)意的太陽能電池,錐形、球形太陽能電池去角度捕捉太陽光,柔性太陽能電池更經(jīng)濟(jì)實(shí)惠,還有可以作為窗戶的透明太陽能電池。
有機(jī)太陽能電池因?yàn)槠渚哂性牧蟻碓簇S富、成本低廉、質(zhì)量輕、可通過印刷制備為大面積柔性器件等優(yōu)點(diǎn),成為具有重要應(yīng)用前景的太陽能利用方式,近年來引起廣泛關(guān)注。在活性層材料中,相比于聚合物材料,可溶性有機(jī)小分子具有純度高、明確的分子結(jié)構(gòu)和分子量等優(yōu)點(diǎn)。但是,目前基于有機(jī)小分子太陽能電池的效率依然需要進(jìn)一步提升,尤其是性能更為穩(wěn)定的反向器件的最高能量轉(zhuǎn)換效率低于9%。
有機(jī)太陽能電池是由有機(jī)半導(dǎo)體電子給體和受體材料共混形成,其易于制備、柔性可彎折和適于大規(guī)模生產(chǎn)等特點(diǎn)使其具有光明的前景。目前,雖然有機(jī)太陽能電池的最高效率已突破
英國華威大學(xué)(WarwickUniversity)的研究人員表示,他們可以用錫取代鉛,生產(chǎn)出一種環(huán)保型鈣鈦礦太陽能電池,產(chǎn)品的效率或性能不會有任何影響。“我們希望這項(xiàng)工作能激
以色列 Technion 理工學(xué)院研究人員最近在太陽能電池技術(shù)方面取得了突破,可將現(xiàn)有的光伏電池效率提高 70% 甚至更多。太陽能電池的轉(zhuǎn)化率通常在 30% 左右,這使得現(xiàn)有的許多
硅晶太陽能電池是目前太陽能發(fā)電技術(shù)的主流,但以目前已大規(guī)模商業(yè)化的技術(shù)而言,其轉(zhuǎn)換效率預(yù)期很難超過23%。業(yè)界與研究單位持續(xù)積極研發(fā)各種技術(shù),以突破效率天花板;最新