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電子發(fā)燒友網(wǎng)>電源/新能源>德國(guó)首次將鈣鈦礦和有機(jī)太陽(yáng)能電池通過(guò)火箭送入太空

德國(guó)首次將鈣鈦礦和有機(jī)太陽(yáng)能電池通過(guò)火箭送入太空

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太陽(yáng)能電池:材料創(chuàng)新與多結(jié)構(gòu)組合提升光伏效率

太陽(yáng)能電池技術(shù)近年來(lái)在光伏行業(yè)中引起了廣泛關(guān)注,憑借其迅速提升的光電轉(zhuǎn)換效率和顯著的技術(shù)優(yōu)勢(shì),展現(xiàn)出巨大的發(fā)展?jié)摿Α淖畛醯?.8%到如今高達(dá)26.1%的單結(jié)認(rèn)證轉(zhuǎn)換效率,電池已經(jīng)證明了
2024-05-08 08:32:514278

我國(guó)科學(xué)家攻克太陽(yáng)能電池難題

理工大學(xué)白楊教授聯(lián)合復(fù)旦大學(xué)褚君浩院士團(tuán)隊(duì)在《自然-通訊》發(fā)表研究成果,成功開(kāi)發(fā)出超穩(wěn)定、高效率的寬帶隙太陽(yáng)能電池,并構(gòu)建出性能優(yōu)良的全疊層器件。 ? 材料因其低成本、高光電轉(zhuǎn)換能力的特性,被公認(rèn)為下
2025-08-25 02:22:003799

太陽(yáng)能電池用什么軟件仿真?是silvaco嗎?

如題,太陽(yáng)能電池用什么軟件仿真?是silvaco嗎?我是做器件仿真,不是材料仿真
2017-02-23 17:22:05

什么是有機(jī)薄膜太陽(yáng)能電池?

什么是有機(jī)薄膜太陽(yáng)能電池? 有機(jī)薄膜太陽(yáng)能電池為使用有機(jī)半導(dǎo)體的p-n接合型太陽(yáng)能
2009-10-30 09:39:053583

太陽(yáng)能電池的特點(diǎn)

太陽(yáng)能電池的關(guān)鍵材料 注重的是有機(jī)金屬鹵化物CH 3 NH 3 MX 3 (m=Pb或Sn,x=Cl,Br或I),其結(jié)構(gòu)和物理 性能的第一個(gè)1978由Weber報(bào)道。[ 1,2 ] 鉛和錫
2017-09-20 14:29:2823

太陽(yáng)能電池商品化的漫漫長(zhǎng)路

太陽(yáng)能電池,科學(xué)家們?cè)谧钚卵芯恐邪l(fā)現(xiàn),一種結(jié)構(gòu)的有機(jī)太陽(yáng)能電池的轉(zhuǎn)化效率或可高達(dá)22.1%,為目前市場(chǎng)上太陽(yáng)能電池轉(zhuǎn)化效率的2倍,大幅降低太陽(yáng)能電池的使用成本。
2018-03-01 10:39:402771

太陽(yáng)能電池制備詳解

太陽(yáng)電池一般采用有機(jī)無(wú)機(jī)混合結(jié)晶材料——如有機(jī)金屬三鹵化物CH3NH3PbX3(X=Cl, Br, I)作為光吸收材料。該材料具有合適的能帶結(jié)構(gòu),其禁帶寬度為1.5eV,因與太陽(yáng)光譜匹配而具有良好的光吸收性能,很薄的厚度就能夠吸收幾乎全部的可見(jiàn)光并用于光電轉(zhuǎn)換。
2018-03-01 10:42:2832266

太陽(yáng)能電池優(yōu)缺點(diǎn)

太陽(yáng)能電池,盡管研究團(tuán)隊(duì)還沒(méi)有演示以新材料為原料制造的高效太陽(yáng)能電池,此項(xiàng)研究已成為此前諸多研究強(qiáng)有力的補(bǔ)充,證明了擁有獨(dú)特晶體結(jié)構(gòu)的有望改變太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)的面貌。
2018-03-01 11:06:5052890

太陽(yáng)能電池結(jié)構(gòu)及原理

幾年,太陽(yáng)能電池的研究不斷刷新了光電轉(zhuǎn)化效率的紀(jì)錄,目前已經(jīng)超過(guò)22%了。雖然現(xiàn)在每年光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能的90%以上都來(lái)自晶硅電池,但是由于太陽(yáng)能電池的優(yōu)良特性眾多,越來(lái)越多的人對(duì)它青睞有加,源源不斷的人力、物力都投入到了相關(guān)研究當(dāng)中。
2018-03-01 11:41:44152314

太陽(yáng)能電池前景

近年來(lái)太陽(yáng)電池因其創(chuàng)紀(jì)錄的高效能、低廉的制造成本而備受矚目。最近,美國(guó)科學(xué)家研發(fā)出制造毫米級(jí)晶體的溶液制程技術(shù),制造出之成品較先前的奈米級(jí)、次微米級(jí)晶體材料大上幾個(gè)數(shù)量級(jí)。粒徑越大代表缺陷較少。
2018-03-01 13:33:3719308

太陽(yáng)能電池穩(wěn)定性及發(fā)展前景

太陽(yáng)能電池,科學(xué)家們?cè)谧钚卵芯恐邪l(fā)現(xiàn),一種結(jié)構(gòu)的有機(jī)太陽(yáng)能電池的轉(zhuǎn)化效率或可高達(dá)22.1%,為目前市場(chǎng)上太陽(yáng)能電池轉(zhuǎn)化效率的2倍,大幅降低太陽(yáng)能電池的使用成本。材料現(xiàn)在已經(jīng)應(yīng)用于太陽(yáng)能電池、LED、激光器甚至催化等領(lǐng)域
2018-03-01 17:14:2915213

太陽(yáng)能電池商業(yè)化獲新突破

太陽(yáng)能電池自從2009年首次報(bào)道以來(lái)已經(jīng)取得了巨大進(jìn)展。大部分溶液法制備的太陽(yáng)能電池已認(rèn)證的效率達(dá)到20%以上。然而幾乎所有高效率的太陽(yáng)能電池都是用旋涂法制備的,這種制備方法無(wú)法
2018-05-15 14:57:003899

日本科學(xué)家研發(fā)出新型全無(wú)機(jī)太陽(yáng)能電池,未來(lái)太陽(yáng)能電池的使用將會(huì)更加廣泛

近日,沖繩科學(xué)技術(shù)大學(xué)研究生院研發(fā)了新型全無(wú)機(jī)太陽(yáng)能電池,解決了困擾太陽(yáng)能電池技術(shù)面臨的三個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題:效率,穩(wěn)定性和成本。太陽(yáng)太陽(yáng)系中心釋放了巨大的能量,而太陽(yáng)能就是利用這部分能量,這也是實(shí)現(xiàn)可持續(xù)能源供應(yīng)的關(guān)鍵目標(biāo)之一。
2018-06-11 15:45:005513

國(guó)外研發(fā)出新型太陽(yáng)能電池 效率提高15%

硅基太陽(yáng)能電池的研究始于20世紀(jì)中葉?,F(xiàn)有技術(shù)的缺陷在于,硅的生產(chǎn)過(guò)程耗能高且有毒,造成其成本高昂。硅的特點(diǎn)是靈活度低、脆弱、電池板重量大,這也大大縮小了其使用范圍。金屬有機(jī)太陽(yáng)能電池則有望解決這些問(wèn)題。
2018-10-09 15:19:001859

太陽(yáng)能電池又獲新進(jìn)展 功率轉(zhuǎn)換效率達(dá)18.2%

好消息!太陽(yáng)能電池在近日又獲得了新的研究進(jìn)展。南京工業(yè)大學(xué)海外人才緩沖基地(先進(jìn)材料研究院)黃維院士、王建浦教授團(tuán)隊(duì)利用3溴苯甲胺制備了高結(jié)晶性、低缺陷的準(zhǔn)二維薄膜。
2018-10-29 15:05:583724

牛津光伏公司宣布將把太陽(yáng)能電池引入市場(chǎng)

2019年,牛津光伏公司將把太陽(yáng)能電池引入市場(chǎng),這可能是未來(lái)市場(chǎng)上最好的太陽(yáng)能電池板。
2019-03-13 14:02:157125

太陽(yáng)能電池轉(zhuǎn)換效率高歌猛進(jìn)大幅度增長(zhǎng)至24%

太陽(yáng)能電池自2009年問(wèn)世以來(lái),轉(zhuǎn)換效率高歌猛進(jìn),在短短十年之間已經(jīng)由最初的3%大幅度增長(zhǎng)至24%。不過(guò)學(xué)界對(duì)材料的一些基礎(chǔ)問(wèn)題,仍然爭(zhēng)論不休,如有機(jī)無(wú)機(jī)雜化鈣的鐵電極性及其光伏關(guān)聯(lián)等。
2019-07-23 10:13:038821

聚合物織構(gòu)結(jié)構(gòu)在太陽(yáng)能電池的應(yīng)用

近年來(lái),太陽(yáng)能電池不斷刷新單節(jié)電池世界紀(jì)錄,目前已高達(dá)25.5%。10年左右的發(fā)展,正置器件長(zhǎng)期保持最高的光電轉(zhuǎn)換效率。
2019-12-12 17:20:455128

LED可行性

太陽(yáng)能電池中,一種被稱(chēng)為的廉價(jià)且容易制造的材料非常擅長(zhǎng)光子轉(zhuǎn)化為電能。
2020-01-24 17:34:003589

高效太陽(yáng)能電池的理想串聯(lián)體,石墨烯、和硅

羅馬托爾維加塔大學(xué)、意大利理工學(xué)院(IIT)的研究人員及其附屬機(jī)構(gòu)石墨烯旗艦成員BeDimensional與ENEA合作,成功地石墨烯與串聯(lián)的-硅太陽(yáng)能電池相結(jié)合。
2020-03-26 14:52:132607

研究表明如果周?chē)袛z像頭時(shí),太陽(yáng)能電池性能會(huì)更好

在小尺寸范圍內(nèi),太陽(yáng)能電池(有望產(chǎn)生廉價(jià)而豐富的太陽(yáng)能)已幾乎與硅電池一樣高效。
2020-04-12 17:25:182347

一種高效的太陽(yáng)能電池理想串聯(lián)體,石墨烯--硅

物理定律太陽(yáng)能電池的最高效率限制在32%,面對(duì)太陽(yáng)能轉(zhuǎn)換效率的困境,科學(xué)家們已耗費(fèi)數(shù)十年的時(shí)間試圖找到其他替代品,如。
2020-04-16 17:55:272977

美國(guó)研發(fā)壓力輔助技術(shù),可提高太陽(yáng)能電池的效率

美國(guó)研究人員聲稱(chēng),通過(guò)對(duì)太陽(yáng)能電池施加一系列壓力,該電池的效率顯著提高。
2020-05-22 22:45:153819

精密礦層噴涂方法為太陽(yáng)能電池研發(fā)開(kāi)辟新途徑

因其作為太陽(yáng)能電池的潛在材料特性引起了人們的極大興趣,但要使它們廣泛應(yīng)用于實(shí)際,研究人員必須開(kāi)發(fā)處理它們的高效制造流程。泰國(guó)科學(xué)家設(shè)計(jì)了一種噴涂方法,精密的礦層涂在基質(zhì)上,從而制造出穩(wěn)定、高性能的光伏結(jié)構(gòu)。
2020-06-21 09:41:311456

由硅和組合生產(chǎn)的太陽(yáng)能電池在高壓力下表現(xiàn)良好

由硅和組合生產(chǎn)的太陽(yáng)能電池,特別是含有碘和溴等混合鹵化物的變體,比傳統(tǒng)的硅太陽(yáng)能電池更高效、更便宜,因?yàn)樗鼈兡軐⒏蟊壤?b class="flag-6" style="color: red">太陽(yáng)光轉(zhuǎn)化為電能。然而,在光的影響下會(huì)降解,因此它們還不
2020-07-17 09:34:07814

太陽(yáng)能產(chǎn)電效能與硅晶太陽(yáng)能相當(dāng),或取代硅晶太陽(yáng)能

太陽(yáng)能有機(jī)太陽(yáng)能都是備受看好的新興太陽(yáng)能技術(shù),性能良好也比現(xiàn)有的太陽(yáng)能電池更薄更輕,應(yīng)用范圍相當(dāng)廣泛,而現(xiàn)在它們的應(yīng)用領(lǐng)域還擴(kuò)至宇宙,科學(xué)家已經(jīng)完成有機(jī)太陽(yáng)能太空測(cè)試。
2020-08-22 09:18:351697

科學(xué)家已完成有機(jī)太陽(yáng)能太空測(cè)試

太陽(yáng)能有機(jī)太陽(yáng)能都是備受看好的新興太陽(yáng)能技術(shù),性能良好也比現(xiàn)有的太陽(yáng)能電池更薄更輕,應(yīng)用范圍相當(dāng)廣泛,而現(xiàn)在它們的應(yīng)用領(lǐng)域還擴(kuò)至宇宙,科學(xué)家已經(jīng)完成有機(jī)太陽(yáng)能太空測(cè)試。
2020-08-24 09:17:121014

NREL科學(xué)家:開(kāi)發(fā)全并構(gòu)建了21.3%的串聯(lián)太陽(yáng)能電池

構(gòu)建了21.3%的串聯(lián)太陽(yáng)能電池。 美國(guó)能源部國(guó)家可再生能源實(shí)驗(yàn)室(NREL)的科學(xué)家開(kāi)發(fā)了一種串聯(lián)太陽(yáng)能電池,它聲稱(chēng)是迄今為止所有非III-V技術(shù)中最高效的柔性薄膜太陽(yáng)能電池。 該設(shè)備基于一種稱(chēng)為Apex Flex的新型寬帶隙復(fù)合層,據(jù)說(shuō)
2020-10-21 12:00:152415

電池已成下一代太陽(yáng)能電池的希望,仍存在巨大潛力和挑戰(zhàn)

與傳統(tǒng)太陽(yáng)能電池相比,在轉(zhuǎn)換效率方面顯示出巨大的潛力,因而作為下一代太陽(yáng)能電池一持續(xù)被研究人員關(guān)注著。同時(shí),盡管在效率上可能有很大的飛躍,但事實(shí)證明,保持電池的所有元素穩(wěn)定和工作秩序依然是一項(xiàng)具有挑戰(zhàn)性的任務(wù)。
2020-10-21 14:18:051447

太陽(yáng)能電池材料新突破:太陽(yáng)能電池

。 為了使用更環(huán)保的材料替代硅,研究人員重點(diǎn)放在了薄膜上。薄膜是一種低成本的柔性太陽(yáng)能電池,不僅可以用最少的能量生產(chǎn),而且?guī)缀鯖](méi)有二氧化碳排放。 盡管太陽(yáng)能電池的應(yīng)用前景十分廣闊,但在得到大規(guī)模應(yīng)用
2020-11-30 13:56:215221

太陽(yáng)能電池研究取得新進(jìn)展,助于大規(guī)模商業(yè)生產(chǎn)

德國(guó)科學(xué)家研究了太陽(yáng)能電池的印刷工藝,得出了一些重要的結(jié)論,這些結(jié)論有助于開(kāi)發(fā)適合于在襯底上沉積電池材料的“墨水”物質(zhì)。
2020-12-01 15:49:552446

中科院在太陽(yáng)能電池研究獲得重大突破

近年來(lái),新興的有機(jī)無(wú)機(jī)雜化鈣太陽(yáng)能電池發(fā)展突飛猛進(jìn),在短短十年里其光電轉(zhuǎn)化效率從3.8%迅速發(fā)展到目前25.5%的認(rèn)證效率,被視為最具有應(yīng)用潛力的新型高效率太陽(yáng)能電池之一。雖然太陽(yáng)能電池
2020-12-07 16:52:151650

硅/太陽(yáng)能電池已打破效率記錄

據(jù)外媒報(bào)道,長(zhǎng)期以來(lái),硅一直是太陽(yáng)能電池的黃金標(biāo)準(zhǔn),但現(xiàn)在它正開(kāi)始達(dá)到極限。正在成為一個(gè)有前景的合作伙伴,現(xiàn)在工程師們已經(jīng)創(chuàng)造了一個(gè)新的效率記錄,這種串聯(lián)太陽(yáng)能電池的效率接近30%。自約十年前進(jìn)入太陽(yáng)能電池領(lǐng)域以來(lái),它正在以驚人的速度打破了效率紀(jì)錄--尤其是當(dāng)它跟硅配對(duì)時(shí)。
2020-12-11 11:37:301102

/硅串聯(lián)太陽(yáng)能電池效率刷新世界紀(jì)錄

數(shù)十年來(lái),硅一直是太陽(yáng)能電池市場(chǎng)的主宰者,但近幾年被“后起之秀”逐漸掩埋了鋒芒,后者效率從2009年的不到4%迅速上升至今年早些時(shí)候的20%,接近硅25%的長(zhǎng)期記錄。不過(guò)如今,工程師們研發(fā)了一種由和硅制成的串聯(lián)太陽(yáng)能電池,其效率可達(dá)29.15%,打破了世界紀(jì)錄。
2020-12-11 15:29:533101

有機(jī)太陽(yáng)能電池工作原理_有機(jī)太陽(yáng)能電池的結(jié)構(gòu)

有機(jī)太陽(yáng)能電池,顧名思義,就是由有機(jī)材料構(gòu)成核心部分的太陽(yáng)能電池。主要是以具有光敏性質(zhì)的有機(jī)物作為半導(dǎo)體的材料,以光伏效應(yīng)而產(chǎn)生電壓形成電流, 實(shí)現(xiàn)太陽(yáng)能發(fā)電的效果。
2020-12-18 16:51:4117358

太陽(yáng)能電池技術(shù)在穩(wěn)定性方面實(shí)現(xiàn)了突破

由澳大利亞科學(xué)家開(kāi)發(fā)的太陽(yáng)能電池在世界上首創(chuàng),通過(guò)了一系列熱濕測(cè)試,使用了一種低成本的解決方案,克服了阻礙該技術(shù)商業(yè)化的一些挑戰(zhàn)
2020-12-25 19:54:45836

辣椒素加進(jìn)電池里會(huì)發(fā)生什么事?

為了讓太陽(yáng)能電池更高效,這群科學(xué)家辣椒素加進(jìn)了里。 中國(guó)和瑞典的科學(xué)家發(fā)現(xiàn),辣椒素(capsaicin)可能是讓太陽(yáng)能電池更加穩(wěn)定高效的“秘方”。這項(xiàng) 1 月 13 日發(fā)表在
2021-01-29 10:26:081813

太陽(yáng)能電池效率實(shí)現(xiàn)飛躍

據(jù)英國(guó)《自然·能源》雜志近日發(fā)表的最新研究,一組國(guó)際聯(lián)合團(tuán)隊(duì)報(bào)告成功制造了/硅雙層單片電池。在室外條件下,雙面串聯(lián)太陽(yáng)能電池實(shí)現(xiàn)超出任何商用硅太陽(yáng)能電池板的效率。這也是首次通過(guò)實(shí)驗(yàn)清晰證明了雙面串聯(lián)裝置效能優(yōu)越的證據(jù)。
2021-02-19 16:50:162884

可用任何反溶劑重復(fù)制備高效太陽(yáng)能電池的通用方法

可謂是一種“寶藏”材料,其含有豐富的碳、氫、氮、碘、鉛等化學(xué)元素。此前它以較低的成本、易被廣泛應(yīng)用而“出圈”,曾被專(zhuān)業(yè)人士認(rèn)定是太陽(yáng)能電池領(lǐng)域最具發(fā)展?jié)摿Φ牟牧稀?19 世紀(jì)初,第一次被
2021-04-01 15:04:566289

太陽(yáng)能電池測(cè)試方案

太陽(yáng)能電池(perovskite solar cells),是利用型的有機(jī)金屬鹵化物半導(dǎo)體作為吸光材料的太陽(yáng)能電池,屬于第三代太陽(yáng)能電池,也稱(chēng)作新概念太陽(yáng)能電池
2021-10-09 14:18:392981

可以改變太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)嗎?可以取代硅太陽(yáng)能電池板?

。想知道為什么公司認(rèn)為他們可以取代硅太陽(yáng)能電池板?想知道材料面臨哪些挑戰(zhàn)?學(xué)習(xí)你需要知道的一切。 什么是? 是指材料的晶體結(jié)構(gòu)。雖然結(jié)構(gòu)有很多用途,但就我們的目的而言,最值得注意的是它 結(jié)合
2022-07-19 17:09:383043

寬帶隙太陽(yáng)能電池的重要性

寬帶隙太陽(yáng)能電池在疊層電池、半透明器件、室內(nèi)光伏等領(lǐng)域具有重要意義,尤其是作為基多結(jié)疊層太陽(yáng)能電池不可或缺的一部分。
2022-09-02 09:23:133369

電池制備及設(shè)備市場(chǎng)空間幾何

太陽(yáng)能電池太陽(yáng)能電池,采用具有晶體結(jié)構(gòu)的有機(jī)無(wú)機(jī)雜化的金屬鹵化物作為吸光層。指代一大類(lèi)具有與此類(lèi)礦物相同晶體結(jié)構(gòu)的化合物,把結(jié)構(gòu)與之類(lèi)似的晶體統(tǒng)稱(chēng)為礦物質(zhì)。其化學(xué)成分
2022-12-02 10:38:182499

基于大數(shù)據(jù)的太陽(yáng)能電池穩(wěn)定性分析方法

太陽(yáng)能電池是極具應(yīng)用前景的新一代光伏技術(shù),受到研究者和產(chǎn)業(yè)界的廣泛關(guān)注,但其穩(wěn)定性問(wèn)題阻礙了商業(yè)化應(yīng)用。當(dāng)前,太陽(yáng)能電池的穩(wěn)定性提升策略仍來(lái)自于單一實(shí)驗(yàn)經(jīng)驗(yàn),缺乏基于大數(shù)據(jù)的宏觀統(tǒng)計(jì)結(jié)論
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高效太陽(yáng)能電池的配體錨定誘導(dǎo)定向晶體生長(zhǎng)

窄帶隙 (≈1.2 eV) Pb-Sn 合金太陽(yáng)能電池是一種有前途的全串聯(lián)器件底部組件電池,有望提供比單結(jié)太陽(yáng)能電池的理論Shockley-Queisser 極限更高的效率。
2023-04-01 17:25:182740

Keihin Ramtech “RAMFORCE”濺射技術(shù)徹底改變太陽(yáng)能電池業(yè)

的一部分,不依賴化石燃料的能源成為此次會(huì)議的主要話題。此外,人們對(duì)太陽(yáng)能電池也有很高期待。引起特別關(guān)注的太陽(yáng)能電池(PSC)在市場(chǎng)上需求特別高,成為新一代太陽(yáng)能電池。電池中非常精細(xì)的有機(jī)層組成的結(jié)構(gòu),而使用干燥濺射法的傳統(tǒng)技術(shù)在沉積時(shí)會(huì)損壞透明導(dǎo)電氧化物(TCO)薄膜,導(dǎo)致有機(jī)層降解
2023-04-25 05:50:251083

基于空穴傳輸管理實(shí)現(xiàn)效率超過(guò)23%的穩(wěn)定反式太陽(yáng)能電池

基于NiO?的反式太陽(yáng)能電池具有低成本、高效率和高穩(wěn)定性的優(yōu)點(diǎn),在新一代光伏器件領(lǐng)域展現(xiàn)出巨大的潛力。
2023-05-29 09:55:394106

如何開(kāi)發(fā)出效率為29.8%的硅串聯(lián)太陽(yáng)能電池

此前,硅太陽(yáng)能電池的理論效率極限在29.4%。但去年,科學(xué)家們已經(jīng)成功打破了串聯(lián)硅太陽(yáng)能電池的效率紀(jì)錄,首次突破了30%的里程碑。
2023-07-27 16:19:35631

太陽(yáng)能電池的MXenes界面工程綜述

由于具有非常接近Shockley-Queisser極限的功率轉(zhuǎn)換效率(25.7%),太陽(yáng)能電池(PSCs)已經(jīng)成為下一代光伏技術(shù)的有力競(jìng)爭(zhēng)者之一。
2023-08-11 10:23:573411

太陽(yáng)能電池,吹響光伏市場(chǎng)號(hào)角!

太陽(yáng)能電池的光電轉(zhuǎn)換率一直都是決定其性能的關(guān)鍵要素之一,太陽(yáng)能電池技術(shù)作為第三代太陽(yáng)能電池技術(shù)的領(lǐng)跑者,具有光電轉(zhuǎn)換率高、疊層成本低等眾多優(yōu)勢(shì),且享有巨大的產(chǎn)業(yè)未來(lái)發(fā)展?jié)摿??!该?b class="flag-6" style="color: red">能光伏」生產(chǎn)
2023-09-19 10:05:491540

太陽(yáng)能電池沉積ITO薄膜的核心技術(shù)——真空蒸鍍

太陽(yáng)能電池的生產(chǎn)工藝中,ITO薄膜沉積是能夠提升太陽(yáng)能電池光電轉(zhuǎn)換率的關(guān)鍵步驟,其中,真空蒸鍍沉積技術(shù)可較為便捷的制備高純度、高質(zhì)量的ITO薄膜,是沉積工藝中的一項(xiàng)核心技術(shù)?!该?b class="flag-6" style="color: red">能光伏
2023-10-10 10:15:534311

日本企業(yè)宣布到2026年實(shí)現(xiàn)柔性太陽(yáng)能電池商業(yè)應(yīng)用

日本工程公司JGC Holdings表示,計(jì)劃在2026年前柔性太陽(yáng)能電池商業(yè)化,這種電池可以安裝在曲面上,比如化學(xué)罐、商店墻壁或圓頂建筑上。
2023-10-24 11:03:45723

美能量子效率測(cè)試儀 | 對(duì)太陽(yáng)能電池的量子效率進(jìn)行科學(xué)檢測(cè)

伏」生產(chǎn)的美能量子效率測(cè)試儀可通過(guò)數(shù)據(jù)生成的光譜曲線圖來(lái)診斷電池的光譜響應(yīng),從而判斷出太陽(yáng)能電池的光電轉(zhuǎn)換率,幫助電池廠商對(duì)太陽(yáng)能電池進(jìn)行有效調(diào)整與科
2023-10-28 08:34:331993

可彎曲的未來(lái)能源:太陽(yáng)能電池的新領(lǐng)域

電池是一種新型太陽(yáng)能電池,其結(jié)構(gòu)主要由材料構(gòu)成。這種電池具有高效率、低成本、可彎曲等優(yōu)點(diǎn),被視為下一代太陽(yáng)能電池的有力候選者。本文介紹電池的基本結(jié)構(gòu)、優(yōu)點(diǎn)、發(fā)展現(xiàn)狀以及未來(lái)展望。
2023-11-06 13:23:391929

一種新的-晶硅疊層太陽(yáng)能電池開(kāi)發(fā)

研究人員開(kāi)發(fā)了一種新的-晶硅疊層太陽(yáng)能電池,該種設(shè)計(jì)使用了一種禁帶寬度為1.67 eV的頂層電池和一種基于咔唑的新型自組裝單層(SAM)。
2023-11-16 09:37:122110

反型結(jié)構(gòu)太陽(yáng)能電池取得新突破

太陽(yáng)能電池被認(rèn)為是未來(lái)最具潛力的光伏技術(shù)之一。過(guò)去十多年,高光電轉(zhuǎn)換效率的電池大多采用n-i-p正型器件結(jié)構(gòu),但處于電池頂層的常用p型有機(jī)小分子Spiro-OMeTAD存在易吸水以及熱穩(wěn)定性較差等問(wèn)題,嚴(yán)重制約了太陽(yáng)能電池穩(wěn)定性的發(fā)展。
2023-11-24 11:41:291447

/晶硅疊層太陽(yáng)電池的研究進(jìn)展

/晶硅疊層太陽(yáng)電池,以其具有超過(guò)單結(jié)電池Shockley-Queisser理論極限的超高效率和成本優(yōu)勢(shì),近年來(lái)成為光伏領(lǐng)域的研究熱點(diǎn)。通過(guò)近10年的努力,/晶硅疊層太陽(yáng)能電池的光電轉(zhuǎn)換
2023-11-24 14:32:423338

電池制備中的激光工藝

太陽(yáng)能電池(PSCs)是第三代高效薄膜電池的代表,憑借良好的吸光性、電荷傳輸速率、巨大的開(kāi)發(fā)潛力,實(shí)現(xiàn)了高效率、高柔性、低成本,被譽(yù)為“光伏領(lǐng)域的新希望”。太陽(yáng)能電池還可通過(guò)與晶硅電池疊層進(jìn)一步提升光電轉(zhuǎn)換效率,是未來(lái)產(chǎn)業(yè)化的重點(diǎn)發(fā)展方向。
2023-12-07 16:25:025915

高效太陽(yáng)能電池發(fā)展進(jìn)程:晶硅-太陽(yáng)能電池技術(shù)

光電轉(zhuǎn)換效率是評(píng)價(jià)光伏技術(shù)潛力的核心指標(biāo)。目前,傳統(tǒng)晶硅電池的光電轉(zhuǎn)換效率已接近29.4%的理論極限,而晶硅—疊層電池的理論效率極限可達(dá)43%。晶硅太陽(yáng)能電池能夠吸收可見(jiàn)光的一部分光譜,而
2024-02-24 08:32:363681

太陽(yáng)能電池產(chǎn)線工藝環(huán)節(jié)介紹

太陽(yáng)能電池技術(shù)是一種包含鈣結(jié)構(gòu)化合物作為光捕獲活性層的太陽(yáng)能電池,具有寬吸收光譜、快速電荷分離、電子和空穴傳輸距離長(zhǎng)、載流子分離壽命長(zhǎng)等固有特性。但與其他成熟的太陽(yáng)能技術(shù)相比,
2024-03-09 08:31:5511310

、/晶硅疊層太陽(yáng)能電池技術(shù)解析

近年來(lái),疊層太陽(yáng)能電池技術(shù)發(fā)展迅速,電池效率已突破30%,因其由兩個(gè)具有不同帶隙吸收體的電池組成,通過(guò)差異化吸收更寬范圍波長(zhǎng)的太陽(yáng)光,降低光熱損失,從而提升電池轉(zhuǎn)換效率。美分光光度計(jì)是一款
2024-03-14 08:31:498658

高效介孔太陽(yáng)能電池的電子注入和缺陷鈍化!

大多數(shù)太陽(yáng)能電池(PSC)均采用分層結(jié)構(gòu),其中包括空穴傳輸層(HTL)和貴金屬電極??捎∷⒔橛^太陽(yáng)能電池(p-MPSC)不需要傳統(tǒng)p-n結(jié)所需的額外空穴傳輸層,但也表現(xiàn)出約19%的較低功率轉(zhuǎn)換效率。
2024-03-20 10:39:022152

減少/硅疊層太陽(yáng)能電池中的反射損耗研究

太陽(yáng)能電池是以型晶體為主要吸光材料的太陽(yáng)能電池,具有高光電轉(zhuǎn)換效率、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、制備工藝多樣化、成本低等優(yōu)點(diǎn)。目前,單結(jié)太陽(yáng)能電池的理論轉(zhuǎn)換效率可達(dá)33%,而現(xiàn)在受到市場(chǎng)廣泛關(guān)注的
2024-03-23 08:32:074607

科學(xué)家利用多功能有機(jī)分子提升太陽(yáng)能電池效率

作為新一代光伏發(fā)電技術(shù)的熱點(diǎn)研究對(duì)象,太陽(yáng)能電池因其卓越的電光能轉(zhuǎn)化性能備受矚目?,F(xiàn)階段,可觀的產(chǎn)能效率已達(dá)到26%以上。
2024-04-07 16:55:251179

太陽(yáng)能電池穩(wěn)定性要求所涉及的必要測(cè)試環(huán)節(jié)

通過(guò)制定和遵循相應(yīng)的國(guó)際標(biāo)準(zhǔn),可以有效地提高太陽(yáng)能電池的穩(wěn)定性和可靠性,推動(dòng)其商業(yè)化進(jìn)程。
2024-04-24 10:53:073471

太陽(yáng)能電池的濕熱穩(wěn)定性與效率優(yōu)化

太陽(yáng)能電池因其高效率和低成本在光伏行業(yè)廣受關(guān)注,尤其在極端高溫高濕環(huán)境下的穩(wěn)定性是關(guān)鍵挑戰(zhàn)。為此,通過(guò)研究創(chuàng)新的二維/三維結(jié)構(gòu)并優(yōu)化界面工程和封裝技術(shù),提高電池的耐環(huán)境性能。美濕熱環(huán)境試驗(yàn)箱
2024-04-30 08:32:572106

詳解太陽(yáng)能電池的性能檢測(cè)與挑戰(zhàn)

太陽(yáng)能電池作為一種新興的太陽(yáng)能電池技術(shù),具有廣闊的應(yīng)用前景和巨大的市場(chǎng)潛力。為了確保其性能穩(wěn)定、可靠并滿足實(shí)際應(yīng)用需求,制定并遵循相應(yīng)的測(cè)試標(biāo)準(zhǔn)顯得尤為重要。相信隨著測(cè)試技術(shù)的不斷發(fā)展和完善,太陽(yáng)能電池的性能將會(huì)得到進(jìn)一步提升并在實(shí)際應(yīng)用中發(fā)揮更加重要的作用。
2024-05-14 17:03:432768

新品發(fā)布|美32通道太陽(yáng)能電池MPPT系統(tǒng)解析

太陽(yáng)能電池在光電轉(zhuǎn)換效率方面已達(dá)到甚至超過(guò)晶體硅電池,同時(shí)具備更低的制備成本,顯示出巨大的商業(yè)化潛力。然而,長(zhǎng)期穩(wěn)定性問(wèn)題阻礙了其市場(chǎng)應(yīng)用。研究者們正通過(guò)材料改性和工藝改進(jìn)提升電池
2024-07-12 08:33:501467

/晶硅疊層太陽(yáng)能電池穩(wěn)定性測(cè)試

近幾年來(lái),/晶硅疊層太陽(yáng)能電池憑借其寬光譜吸收、易突破Shockley-Queisser效率極限的優(yōu)勢(shì)而成為研究熱點(diǎn)。但材料的長(zhǎng)期穩(wěn)定性仍然是一個(gè)重大挑戰(zhàn)。材料對(duì)環(huán)境條件(如濕度
2024-07-25 08:33:343078

國(guó)內(nèi)首秀:半透明電池成功并網(wǎng)發(fā)電項(xiàng)目正式運(yùn)行

商業(yè)化應(yīng)用案例的誕生。該項(xiàng)目所采用的太陽(yáng)能電池,以其獨(dú)特的有機(jī)金屬鹵化物半導(dǎo)體為核心吸光材料,展現(xiàn)了前沿科技的魅力。
2024-09-02 15:38:101310

太陽(yáng)能電池中的潛在誘導(dǎo)降解(PID)分析

盡管太陽(yáng)能電池性能取得了很大進(jìn)展,但對(duì)其潛在誘導(dǎo)降解(PID)仍未得到充分研究。通過(guò)對(duì)太陽(yáng)能電池進(jìn)行60℃環(huán)境模擬,施加1000V偏置電壓1天,發(fā)現(xiàn)光電轉(zhuǎn)換效率損失50%,這是由于
2024-08-30 13:08:111914

太陽(yáng)能電池穩(wěn)定性測(cè)試的最大功率點(diǎn)跟蹤(MPPT)

轉(zhuǎn)換效率和穩(wěn)定性。美MPPT多通道電池測(cè)試系統(tǒng)以其先進(jìn)的技術(shù)和多功能設(shè)計(jì),為太陽(yáng)能電池的研究提供了強(qiáng)有力的支持。通過(guò)微擾算法和A+AA+級(jí)LED太陽(yáng)光模擬器
2024-10-10 08:08:182718

光伏攜太陽(yáng)能電池檢測(cè)方案,亮相無(wú)錫勢(shì)銀大會(huì)

光伏行業(yè)快速發(fā)展的今天,太陽(yáng)能電池作為新一代光伏技術(shù)的代表,正受到全球范圍內(nèi)的廣泛關(guān)注。2024年10月10日至11日,由勢(shì)銀(TrendBank)主辦的“2024勢(shì)銀光伏產(chǎn)業(yè)大會(huì)”在
2024-10-12 08:08:57951

中國(guó)科大徐集賢團(tuán)隊(duì)Science:抑制相分離的三鹵化物寬帶隙可實(shí)現(xiàn)高效/硅疊層太陽(yáng)能電池

寬帶隙金屬鹵化物是與硅疊層結(jié)合使用的理想半導(dǎo)體,以實(shí)現(xiàn)超過(guò)30%的功率轉(zhuǎn)換效率(PCE),同時(shí)降低成本。然而,寬帶隙太陽(yáng)能電池受到光誘導(dǎo)相分離和低開(kāi)路電壓的基本限制。量子效率(EQE
2024-10-16 08:08:542242

西南石油大學(xué)Science:封裝穩(wěn)定太陽(yáng)能電池的氣相色譜-質(zhì)譜分析

太陽(yáng)能電池(PSCs)的能量轉(zhuǎn)換效率在從3.8%提高到25.2%甚至更高,但它們的商業(yè)化受到不穩(wěn)定性的限制。研究者們開(kāi)發(fā)了一種低成本的聚合物/玻璃堆疊封裝方案,使PSCs能夠通過(guò)
2024-10-18 08:07:541557

疊層認(rèn)證效率31.2% ! 最新Joule:通過(guò)界面工程制造高效的/硅串聯(lián)太陽(yáng)能電池

/硅串聯(lián)太陽(yáng)能電池在功率轉(zhuǎn)換效率(PCE)方面最近取得了顯著進(jìn)展,但礦層的旋涂法面臨著巨大的可擴(kuò)展性挑戰(zhàn),量產(chǎn)受限。研究團(tuán)隊(duì)通過(guò)優(yōu)化1.66eV寬帶隙,使用刀片涂層技術(shù),/硅
2024-10-30 08:07:321242

提升8%效率,太陽(yáng)能電池的新型封裝技術(shù)

通過(guò)一步封裝過(guò)程,有效防止了由氧氣和濕氣引起的降解,同時(shí)顯著提高了電池的效率。通過(guò)采用聚二甲基硅氧烷(PDMS)封裝的太陽(yáng)能電池,研究團(tuán)隊(duì)實(shí)現(xiàn)了功率轉(zhuǎn)換效率(
2024-11-23 01:08:061834

接觸角測(cè)量揭示TTC疏水層對(duì)太陽(yáng)能電池穩(wěn)定性的影響

太陽(yáng)能電池的界面復(fù)合,在薄膜上的疏水小分子TTC形成了一層防水層,保護(hù)免受水分損害。本文研究了一種有機(jī)小分子四十二烷作為平面p-i-n電池的中間層。通過(guò)
2024-11-27 11:47:321955

認(rèn)證效率高達(dá)33.10%,基于寬帶隙表面重構(gòu)技術(shù)實(shí)現(xiàn)高效/硅串聯(lián)太陽(yáng)能電池

寬帶隙太陽(yáng)能電池對(duì)/硅疊層的發(fā)展至關(guān)重要,但寬帶隙太陽(yáng)能電池表面缺陷多,會(huì)導(dǎo)致嚴(yán)重的界面載流子損失和相分離,影響電池性能。研究通過(guò)納米拋光去除富含缺陷的晶體表面,再鈍化新暴露的高
2024-12-18 09:03:141403

基于ISOS測(cè)試標(biāo)準(zhǔn),兩種封裝方式對(duì)太陽(yáng)能電池性能影響分析

太陽(yáng)能電池(PSCs)極具潛力,但濕度和氧氣會(huì)導(dǎo)致其性能快速下降,因此封裝技術(shù)對(duì)提高其穩(wěn)定性至關(guān)重要。文章研究了兩種常見(jiàn)的封裝策略:基于層壓的玻璃-玻璃封裝(COM)和基于膠水的封裝(LAB
2025-01-03 09:03:131684

太陽(yáng)能電池超薄膜厚度測(cè)量應(yīng)用

材料因其優(yōu)異的光電特性,近年來(lái)一直受到高度關(guān)注。相應(yīng)的太陽(yáng)能電池在柔性太陽(yáng)能電池領(lǐng)域和疊層太陽(yáng)能電池領(lǐng)域也有廣泛應(yīng)用前景。
2025-01-10 15:27:332041

效率突破30.22%,通過(guò)優(yōu)化HTL和采用SHJ底部電池實(shí)現(xiàn)/硅疊層太陽(yáng)能電池性能提升

/硅疊層太陽(yáng)能電池中,使用硅異質(zhì)結(jié)(SHJ)太陽(yáng)能電池作為底部電池是實(shí)現(xiàn)高效率的最有前景的方法之一。目前,大多數(shù)高效疊層太陽(yáng)能電池使用厚的浮區(qū)(FZ)底部電池,這在工業(yè)大規(guī)模生產(chǎn)中并不
2025-01-17 09:03:381802

太陽(yáng)能電池的降解機(jī)制和穩(wěn)定化技術(shù),解決實(shí)際應(yīng)用中面臨的穩(wěn)定性問(wèn)題

材料因其超過(guò)25%的認(rèn)證光電轉(zhuǎn)換效率(PCE)而在下一代太陽(yáng)能材料中占據(jù)主流地位。/硅串聯(lián)電池已實(shí)現(xiàn)超過(guò)33%的效率,超越了傳統(tǒng)硅太陽(yáng)能電池的極限。然而,太陽(yáng)能電池的穩(wěn)定性
2025-01-24 09:05:022211

IBC-PSC叉指背接觸太陽(yáng)能電池結(jié)構(gòu)模擬,清華大學(xué)Nano Res. Energy期刊

太陽(yáng)能電池(PSCs)作為第四代光伏技術(shù),近年來(lái)在光電轉(zhuǎn)換效率(PCEs)和電池工業(yè)化方面取得了顯著進(jìn)展。吸收層結(jié)合了有機(jī)和無(wú)機(jī)半導(dǎo)體的優(yōu)勢(shì),具有高缺陷容忍度、可調(diào)諧光吸收、高載流子分離
2025-02-06 14:00:081210

基于ISOS標(biāo)準(zhǔn)的全面解析與應(yīng)用,太陽(yáng)能電池(PSCs)穩(wěn)定性評(píng)估

新型光伏技術(shù)需兼具高功率轉(zhuǎn)換效率和長(zhǎng)期穩(wěn)定性,太陽(yáng)能電池雖有潛力,但穩(wěn)定性研究存在問(wèn)題,而ISOS標(biāo)準(zhǔn)可作為統(tǒng)一測(cè)試的起點(diǎn)?!该?b class="flag-6" style="color: red">能光伏」紫外老外試驗(yàn)箱、溫濕度綜合環(huán)境箱等一系列可靠性檢測(cè)設(shè)備
2025-02-10 09:02:072705

最新AM:認(rèn)證效率29.2%,基于透明原位鈍化觸點(diǎn)的/硅疊層太陽(yáng)能電池

/硅串聯(lián)太陽(yáng)能電池因其高功率轉(zhuǎn)換效率(PCE)而備受關(guān)注。然而,n-i-p結(jié)構(gòu)的/硅串聯(lián)電池在空穴傳輸層(HTL)方面存在光學(xué)缺陷和內(nèi)在不穩(wěn)定性問(wèn)題,限制了其進(jìn)一步發(fā)展。本文提出了一種
2025-03-10 09:03:471086

突破25%效率壁壘:太陽(yáng)能電池中光伏參數(shù)的多維度協(xié)同優(yōu)化

太陽(yáng)能電池(PSCs)MillennialSolar效率與穩(wěn)定性:太陽(yáng)能電池因其高效率(超過(guò)25%)和潛在的商業(yè)化前景而受到關(guān)注。其效率依賴于光學(xué)、形貌和電學(xué)性質(zhì)。材料特性:
2025-04-07 09:05:032084

天合光能榮登全球太陽(yáng)能電池專(zhuān)利排行榜第一

今日,全球知名知識(shí)產(chǎn)權(quán)綜合信息服務(wù)提供商IPRdaily發(fā)布了《全球太陽(yáng)能電池及組件發(fā)明專(zhuān)利排行榜(TOP50)》《全球太陽(yáng)能電池發(fā)明專(zhuān)利排行榜(TOP30)》和《全球TOPCon太陽(yáng)能電池
2025-04-22 17:54:23922

四端/硅疊層太陽(yáng)能電池效率突破29.34%:機(jī)械堆疊-光學(xué)耦合的厚度及摻雜濃度優(yōu)化研究

單結(jié)太陽(yáng)能電池的理論效率受限于Shockley-Queisser極限(29.6%),而/硅疊層結(jié)構(gòu)通過(guò)分光譜吸收可突破這一限制。然而,傳統(tǒng)電池依賴貴金屬電極與有機(jī)空穴傳輸材料(HTM
2025-05-21 09:02:301081

混合沉積法制備效率26.46%的/有機(jī)疊層電池及其穩(wěn)定性研究

近年來(lái),基疊層太陽(yáng)能電池因理論效率高于單結(jié)電池受關(guān)注,其中寬禁帶(>1.8eV)是提升/有機(jī)疊層性能的關(guān)鍵,針對(duì)傳統(tǒng)溶液法使用有毒溶劑且難以規(guī)?;膯?wèn)題,本研究采用綠色、可
2025-09-19 09:04:48811

大面積太陽(yáng)能電池薄膜制備:從實(shí)驗(yàn)室到規(guī)模化量產(chǎn)

太陽(yáng)能電池(PSCs)憑借高效率、低成本及廣泛的應(yīng)用潛力,已成為光伏領(lǐng)域的研究熱點(diǎn),在光伏領(lǐng)域顯示出巨大的商業(yè)化潛力。然而,大面積太陽(yáng)能電池的功率轉(zhuǎn)換效率(PCE)與穩(wěn)定性仍未達(dá)到產(chǎn)業(yè)化
2025-09-24 09:02:13690

制備高效大面積太陽(yáng)能電池:基于MPW技術(shù)的無(wú)掩膜激光工藝

有機(jī)-無(wú)機(jī)鹵化物因可調(diào)帶隙等優(yōu)異光電特性,其太陽(yáng)能電池(PSCs)實(shí)驗(yàn)室功率轉(zhuǎn)換效率已從3.8%突破至26%以上,溶液法制備的光伏電池還具低成本、輕量化、可穿戴優(yōu)勢(shì),成為新型電源重要方向
2025-09-26 09:05:10998

KAUST//硅串聯(lián)太陽(yáng)能電池效率達(dá)到28.7%:3A分子實(shí)現(xiàn)高效穩(wěn)定吸收層

//硅三結(jié)太陽(yáng)能電池具有高功率輸出和低成本的潛力,但其發(fā)展受到相不穩(wěn)定性的限制,影響了電池的可重復(fù)性和性能。美復(fù)合式MPPT測(cè)試儀采用AAA級(jí)LED太陽(yáng)光模擬器作為老化光源
2025-10-13 09:01:56805

太陽(yáng)能電池的光機(jī)械加速老化現(xiàn)象

太陽(yáng)能電池(PSCs)認(rèn)證功率轉(zhuǎn)換效率已超26%,但光照與熱條件下的長(zhǎng)期可靠性不足制約其大規(guī)模應(yīng)用,且晶格具柔軟性與離子性,光照會(huì)驅(qū)動(dòng)晶格膨脹引發(fā)光機(jī)械現(xiàn)象,使晶界積累應(yīng)變;此前研究未
2025-10-24 09:04:33690

太陽(yáng)能電池的紫外光催化降解

太陽(yáng)能電池(PSCs)在十年內(nèi)實(shí)現(xiàn)了25.5%的認(rèn)證效率,其快速發(fā)展得益于金屬氧化物電子傳輸層(如TiO?和SnO?)在n-i-p結(jié)構(gòu)中的成功應(yīng)用。然而,這些具有優(yōu)異光電特性的ETL材料同時(shí)
2025-10-27 09:03:59581

破紀(jì)錄!柔性/硅疊層太陽(yáng)能電池效率達(dá)33.6%

柔性太陽(yáng)能電池在航空航天、可穿戴電子等新興應(yīng)用領(lǐng)域具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì),然而其發(fā)展長(zhǎng)期受限于一個(gè)核心矛盾:難以在高轉(zhuǎn)換效率、機(jī)械柔性和運(yùn)行穩(wěn)定性之間實(shí)現(xiàn)協(xié)同提升。盡管剛性/硅疊層電池的效率已突破34
2025-11-12 09:03:33664

效率為25.1%的倒置太陽(yáng)能電池中實(shí)現(xiàn)了高穩(wěn)定性

太陽(yáng)能電池(PSCs)在效率與穩(wěn)定性之間常存在權(quán)衡問(wèn)題?;瘜W(xué)惰性低維(CLLD)鹵化金屬酸鹽界面因其結(jié)構(gòu)中引入低反應(yīng)活性的大體積陽(yáng)離子,有望同時(shí)實(shí)現(xiàn)高導(dǎo)電性與高穩(wěn)定性,但其制備面臨兩大挑戰(zhàn)
2025-11-14 09:03:15419

維度網(wǎng) | 硅串聯(lián)太陽(yáng)能電池穩(wěn)定性研究取得新進(jìn)展

新加坡國(guó)立大學(xué)研究團(tuán)隊(duì)在提升硅串聯(lián)太陽(yáng)能電池穩(wěn)定性方面取得突破。通過(guò)改良層間連接材料的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),該團(tuán)隊(duì)成功使電池在65攝氏度持續(xù)運(yùn)行1200小時(shí)后仍保持96%以上的初始性能。這項(xiàng)研究成果發(fā)表于《科學(xué)》雜志。
2025-11-22 11:46:03537

新南威爾士最新AEL:電池抗輻射穩(wěn)定性的氧化鈰優(yōu)化策略與性能表征

太陽(yáng)能電池因高效率與缺陷容忍性成為新一代光伏技術(shù)的重要候選,但其在太空等高輻射、極端環(huán)境下的長(zhǎng)期穩(wěn)定性面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn),質(zhì)子輻射易引發(fā)晶格結(jié)構(gòu)損傷、有機(jī)組分降解及缺陷態(tài)形成,導(dǎo)致電池性能?chē)?yán)重
2025-12-17 09:03:26451

日本金澤大學(xué)啟動(dòng)太陽(yáng)能電池戶外測(cè)試項(xiàng)目

來(lái)源:維度網(wǎng) 日本金澤大學(xué)近日在其角間校區(qū)的太陽(yáng)能園區(qū)內(nèi),啟動(dòng)了一項(xiàng)針對(duì)太陽(yáng)能電池的戶外測(cè)試項(xiàng)目。該測(cè)試是與東芝集團(tuán)、長(zhǎng)州工業(yè)及電氣通信大學(xué)合作進(jìn)行,計(jì)劃持續(xù)至2026年12月。 該項(xiàng)目旨在
2025-12-24 17:51:50432

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