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太阳能电池资讯动态

离子太阳能电池助力海水淡化

作者 |发布日期 2017 年 11 月 28 日 10:49 |
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现代太阳能电池可利用光能产生电子和电洞,然后由半导体材料传输到外部电路,供人们使用。但很少有人关注另一种由光能驱动的发电形式,即通过分解水分子得到带相反电荷的质子和氢氧化物。近日,美国研究人员在《焦耳》杂志上报道了一种新设计,它在发电和咸水淡化方面具有很好的应用前景。 该研究高级...  [详内文]

俄罗斯研究人员开发新太阳能电池涂层,电池转换效率可提高20%

作者 |发布日期 2017 年 11 月 24 日 9:34 | | 分类 半岛综合在线登录
研究结果显示,这种含有玻璃微粒的涂层可以减小太阳能电池的光反射性,防止透明电极温度过高,优化放射层厚度。 俄罗斯ITMO大学的科学家将电极和光陷阱结构的特点相结合,研发出一种新的太阳能电池涂层,从而使整体发电效率提升20%。 该研究成果发表在科学期刊《Optics Letter...  [详内文]

太阳能电池片科普系列--扩散篇

作者 |发布日期 2017 年 11 月 21 日 16:22 | | 分类 半岛官方
扩散通俗讲就是给太阳能电池片制造最核心的部分,是太阳能电池片的心脏,是利用POCl3磷扩散制PN结的过程,是扩散工艺的好坏也直接影响电池片效率的多少,通常的公司都会采取0或1的管控措施,电池片经过扩散工序,对于扩散有差异电池片直接返工(制绒之前)。 值得注意的是制PN结并非单纯的...  [详内文]

太阳能电池片科普系列——制绒篇

作者 |发布日期 2017 年 11 月 21 日 9:31 |
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湿制程是太阳能电池片生产工序的开端,从上级厂家或者上级原材料工厂获得的电池片原片将从这里开始他新的生涯,作为电池片生命生涯的开始,制绒等湿制程也是整个生产过程中最难控制的工序之一。 一、制绒的目的 去除机械损伤层——主要来自原片切割过程中的表面损伤; 增加电池片表面面积——为扩散...  [详内文]

量子点有助太阳能电池更便宜

作者 |发布日期 2017 年 10 月 31 日 10:06 | | 分类 半岛综合在线登录
俄罗斯国立核能研究大学莫斯科工程物理学院(MEPhI)的学者们,研制出一种制造量子点材料的新技术,有助于研发吸收广谱太阳光的便宜太阳能电池。 现行光电装置是基于硅的无机半导体材料,效率低,不能处理全部光谱,且成本昂贵。 量子点即大小在几纳米的半导体晶体,改变其尺寸,可以轻易控制太...  [详内文]

新型生物太阳能电池:功率密度更高

作者 |发布日期 2017 年 10 月 20 日 9:11 | | 分类 半岛综合在线登录
最近,美国宾汉姆顿大学和纽约州立大学的研究人员设计出一种微型生物太阳能电池,它比现有的同类电池具有更高的功率密度,且工作时间更长。 对于小型电子器件、生物传感器、医疗传感器来说,其供电系统显得尤为关键。今天,让我们先回顾一下美国宾汉姆顿大学电气和计算机科学系助理教授 Seokhe...  [详内文]

英国卡迪夫委员会测试地毯式太阳能电池板

作者 |发布日期 2017 年 10 月 09 日 9:19 | | 分类 半岛综合在线登录
可以像地毯一样展开的太阳能电池板或能为灾区等提供便携式电力解决方案。据外媒报道,英国卡迪夫委员会正在威尔士海岸的一个小岛上测试这种技术,作为可能满足未来能源需求的新途径。柔性太阳能电池板大大节省太阳能电池板所占用的空间。 我们已经看到一些旨在利用这一优势的消费产品,如柔性HeLi...  [详内文]

N型太阳能电池的优势和商业化面临的挑战

作者 |发布日期 2017 年 09 月 05 日 10:59 |
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目前全球多数硅晶太阳能电池都采用传统P型标准制程,但P型电池在转换效率达到22%后,即面临资本及技术投入边际效益率递减效应,转换效率难再有效增加。因此太阳能厂开始将目光放在次世代的N型太阳能电池的商业化上,其中又以异质结(Hetero junction with Intrinsi...  [详内文]

昆虫复眼启发灵感,钙钛矿太阳能电池新设计由小见大

作者 |发布日期 2017 年 09 月 04 日 9:57 |
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精密排列而令人目眩的昆虫复眼结构,为科学家启发了钙钛矿太阳能电池(PSCs)的新设计灵感!这种电池的光电转换效率媲美硅晶太阳能电池,可惜尺寸较小、材质脆弱。现在,来自史丹佛大学的团队试着将一堆微小的钙钛矿太阳能电池模仿复眼结构组装成片,研究结果发现,支架不仅保护了脆弱的钙钛矿材料...  [详内文]

可吸收太阳光全部波长,最有效率的太阳能电池可望出炉

作者 |发布日期 2017 年 07 月 20 日 9:13 | | 分类 半岛综合在线登录
近期乔治华盛顿大学的科学家设计了一种新的太阳能电池原型,他们将电池多层次堆叠成单一装置,经测量发现将阳光物转换成电能的效率高达44.5%,如果成品设计得宜,将成为世界上效率最高的太阳能电池。地球每天从太阳获得的能量,数量级达到10 的12 次方瓦,比全地球人类用电量多1 万倍,太...  [详内文]