物理所钙钛矿型甲胺铅碘薄膜太阳能电池研究获进展

钙钛矿型甲胺铅碘薄膜太阳能电池以其结构简单、制备成本低廉等优点吸引了众多科研工作者的关注。其光电转化效率在近5年内从3.8%迅速提高到15%以上,高于非晶硅太阳电池效率,被Science评选为2013年十大科学突破之一。随着电池工艺的进一步发展和成熟,电池效率有望突破20%,有广泛的应用前景。但目前该类高效率的电池均采用较为昂贵的有机分子(比如Spiro-OMeTAD)作为空穴传输材料,这在很大程度上提高了电池成本,且有机材料的长期稳定性也值得进一步检验。因此,发展高效率的无空穴传输材料的钙钛矿型薄膜太阳能电池成为这类新型太阳能电池的重要研究方向之一。目前,报道的无空穴传输材料的钙钛矿薄膜太阳能电池的最高效率达到了8%,还远低于基于空穴材料的钙钛矿型电池。同时,对该类太阳能电池工作机理的认识上还存在敏化机制和异质结机制的争论。 最近,中国科学院物理研究所/北京凝聚态物理国家实验室(筹)清洁能源重点实验室研究员孟庆波研究......阅读全文

纳米线技术能将太阳能电池效率翻倍

挪威科技大学(NTNU)研究小组开发了一种使用半导体纳米线材料制造超高效率太阳能电池的方法。如将其用于传统的硅基太阳能电池,这一方法有望以低成本将当今硅太阳能电池的效率提高一倍。该研究论文发表在美国化学学会期刊《ACS光子学》上。 新技术主要开发者、NTNU博士研究生安詹·穆克吉表示,他们的新方

纳米线技术可将太阳能电池效率翻倍

  挪威科技大学(NTNU)研究小组开发了一种使用半导体纳米线材料制造超高效率太阳能电池的方法。如将其用于传统的硅基太阳能电池,这一方法有望以低成本将当今硅太阳能电池的效率提高一倍。该研究论文发表在美国化学学会期刊《ACS光子学》上。  新技术主要开发者、NTNU博士研究生安詹·穆克吉表示,他们的新

制冷新涂料可提高太阳能电池效率

   美国斯坦福大学范汕洄教授领导的一个研究团队新近发明一种透明制冷涂层材料,可以在不影响太阳能电池板吸收阳光性能的同时为其降温,从而提高太阳能电池的工作效率及持久性。   范汕洄团队9月21日在美国《国家科学院学报》上报告说,他们利用微加工技术在二氧化硅薄片上蚀刻微米量级的小孔,设计了一种二氧化硅

多层太阳能电池转换效率高达41.1%

  10月27日,德国弗劳恩霍夫协会在布鲁塞尔领取了欧洲技术与研究组织协会(EARTO)颁发的2010年创新奖。EARTO是欧洲研究和技术组织的行业协会,其颁发的创新奖旨在表彰研究和技术组织推动了经济和社会进步的研究工作。   此次获奖的研究工作来自于弗赖堡的弗劳恩霍夫太阳能系统研究所

研究:有机太阳能电池效率极值为21%

  据日经BP社报道,日本产业技术综合研究所(产综研)对有机太阳能电池将阳光转换成电力的能力——“光电转换效率”的理论极限进行了模拟计算,得出气数值约为21%。此次在理论上计算出的约21%的极限值高出目前所能实现的10~12%实际效率许多,表明今后通过选择及改进材料并优化结构,还有望使转换效率进一步

《科学》:新型太阳能电池效率高达6.5%

这是迄今利用有机聚合物材料达到的最高水平;3年后进入市场 最近,科学家利用新材料和制作工艺,将有机太阳能电池的效率提高到了到6.5%。相关论文发表在7月13日的《科学》杂志上。 进行该项研究的是加州大学圣芭芭拉分校的诺奖得主、物理学教授Alan Heeger和同事Kwanghee Lee,以及一个

新材料大幅提升太阳能电池量子效率

据最新一期《科学进展》杂志报道,美国理海大学研究人员开发出一种新材料,可大幅提高太阳能电池板效率。使用该材料作为太阳能电池活性层的原型表现出80%的平均光伏吸收率、高光生载流子生成率以及高达190%的外量子效率(EQE)。这一指标远远超过了突破硅基材料的肖克利-奎瑟理论效率极限,并将光伏量子材料领域

《科学》:新型太阳能电池效率高达6.5%

《科学》:新型太阳能电池效率高达6.5% 来源:科学网 作者:任霄鹏 发布时间:2007-07-15 这是迄今利用有机聚合物材料达到的最高水平;3年后进入市场 最近,科学家利用新材料和制作工艺,将有机太阳能电池的效率提高到了到6.5%。相关论文发表在7月13日的《科学》杂志上。 进行该

CIGS薄膜太阳能电池的太阳能电池的工作原理及特性

铜铟镓硒薄膜太阳能电池是20世纪80年代后期开发出来的新型太阳能电池,典型的多层膜结构如下:金属删、减反射膜、窗口层、过度层、光吸收层、背电极和基板。 CIS薄膜的禁带宽度为1.04ev,当掺入适当的Ga以替代部分In成为CuInSe2和CuGaSe2的固溶晶体简称CIGS,薄膜的禁带宽度可在1.0

我国最大硅基薄膜太阳能电池项目投产

  薄膜太阳能电池是新型高效率、高稳定性硅基薄膜太阳能电池,具有成本低、弱光响应好、能量返还期短等突出优点。6月15日,由汉能控股集团投资兴建的我国最大的汉能硅基薄膜太阳能电池项目在成都双流西航港经济开发区建成投产。这标志着我国有自主知识产权的薄膜太阳能电池量产取得重大突破,也标

纳米结构让硅薄膜太阳能电池成本减半

  据美国物理学家组织网近日报道,新加坡科学家将一个新奇的纳米结构(比人的头发丝小数千倍)置于非结晶硅制成的太阳能电池的表面,研制出了一种转化效率高、成本低的新型薄膜太阳能电池。科学家们认为,最新技术有望将太阳能电池的制造成本减半。  目前太阳能电池一般都由高品质的硅晶体制成,因此,大大提

IBM发布全球最高效新型薄膜太阳能电池

  IBM最近发布了一款新型薄膜太阳能电池。这款电池将同类电池所达到的9.6%的能效功率提高到了40%。它的原料成本比传统的太阳能电池低。IBM用了9个月时间来研发这款薄膜太阳能电池,用铜、锡、锌、硒来代替昂贵的铜铟镓硒化物或碲花镉作为原材料。此外,科学家们还采用了更简单的溶剂,这种溶剂价格

非晶硅薄膜太阳能电池的性能特点

非晶硅薄膜太阳能电池成本低重量轻,便于大规模生产,有极大的潜力。非晶态硅,其原子结构不像晶体硅那样排列得有规则,而是一种不定形晶体结构的半导体。非晶硅属于直接带系材料,对阳光吸收系数高,只需要1μm厚的薄膜就可以吸收80%的阳光。非晶硅薄膜太阳能电池于1976年问世,南于硅原料不足和价格上涨,促进了

20182022年CIGS薄膜太阳能电池预测

2016年12月发布的《太阳能发展“十三五”规划》指出,到2020年底,太阳能发电装机达到1.1亿千瓦以上,其中,光伏发电装机达到1.05亿千瓦以上,在“十二五”基础上每年保持稳定的发展规模;太阳能热发电装机达到500万千瓦;太阳能利用集热面积达到8亿平方米;到2020年,太阳能年利用量达到1.4亿

薄膜太阳能电池的类型及其优缺点详解

薄膜太阳能电池要达到两个目标:一是要具有足够的柔韧性,能够在大型建筑材料表面附着,二是要实现和传统太阳能电池一样的效率,甚至更高。不同的制备技术所得的薄膜太阳能板和传统的太阳能板相比,具有不同的优缺点。通常对薄膜太阳能板的命名来自于半导体材料的类型。1、不定形硅(a-Si)不定形硅是最早的也是最成熟

金纳米层可改善太阳能电池转换效率

  在太阳能的世界,有机光电太阳能电池具有广泛的潜在应用,不过它们至今仍被认为是处于起步阶段。这些用有机高分子或小分子作为半导体的碳基电池虽然比利用无机硅片制作的常规太阳能电池更薄且生产成本更低,但是它们将光能转换成电能的效率却并不理想。   然而,据美国物理学家组织网8月17日(北

日美开发出12.6%效率CZTS型太阳能电池

  日经BP社报道,日本Solar Frontier、美国IBM与东京应化工业公司联合开发出面积为0.42cm2的微型CZTS太阳能电池单元,并实现了12.6%这一全球最高的转换效率。此前微型CZTS太阳能电池单元的最高转换效率是该研究小组2012年8月发布的11.1%。   该研究小组通过改

太阳能电池转化效率提升有了新策略

原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/6/503503.shtm

研究人员提高石墨烯基薄膜散热效率

  近日,上海大学教授、中瑞微系统集成技术中心主任刘建影团队开发出一种石墨烯功能化的方法,该方法能有效提高石墨烯散热片的散热效率。相关成果已在线发表于《自然—通讯》。  电子和光子器件的散热问题是影响电子技术进一步发展的瓶颈之一。刘建影团队研究发现,和没有功能化的石墨烯相比,功能化后的石墨烯基薄膜散

二硫化钼薄膜可大幅提高海水淡化效率

   美国伊利诺伊州立大学研究人员在《自然·通讯》杂志上发表论文称,他们发现二硫化钼高能材料可更高效地去除海水中的盐分,通过计算机模拟各种薄膜的海水淡化效率并进行对比后发现,二硫化钼薄膜的效率最高,比石墨烯膜还要高出70%。   据物理学家组织网报道,这种材料只有一个纳米厚,布满了纳米孔,能够渗漏大

二硫化钼薄膜可大幅提高海水淡化效率

  美国伊利诺伊州立大学研究人员在《自然·通讯》杂志上发表论文称,他们发现二硫化钼高能材料可更高效地去除海水中的盐分,通过计算机模拟各种薄膜的海水淡化效率并进行对比后发现,二硫化钼薄膜的效率最高,比石墨烯膜还要高出70%。   据物理学家组织网报道,这种材料只有一个纳米厚,布满了纳米孔,能够渗漏大量

美研制出增强薄膜太阳能电池吸光技术

  据英国《自然》杂志网站近日报道,尽管薄膜太阳能电池应用广泛,但其也有“先天不足”:薄膜越薄,制造成本越低,但当其变得更薄时,会失去捕光能力。美国科学家表示,当薄层厚度等于或小于可见光的波长时,其捕光能力会变得很强。科学家们可据此研制出厚度仅为现在商用薄膜太阳能电池厚度的1%、但捕光能力却大有改善

非晶硅薄膜太阳能电池的技术优势

1、生产成本低:由于反应温度低,可在200℃左右的温度下制造,因此可以在玻璃、不锈钢板、陶瓷板、柔性塑料片上淀积薄膜,易于大面积化生产,成本较低。单节非晶硅薄膜太阳能电池的生产成本目前可降到1.2美元/Wp。叠层非晶硅薄膜电池的成本可降至1美元/Wp以下。2、能量返回期短:转换效率为6%的非晶硅太阳

薄膜太阳能电池研发制造基地项目落户煤城双鸭山

  作为传统的“煤城”,黑龙江省双鸭山市确立了“以项目调结构、促转型,凭项目惠民生、促跨越”的发展思路,重点引进非煤产业项目。今天上午,汉能薄膜太阳能电池研发制造基地项目正式落户双鸭山。  汉能双鸭山薄膜太阳能电池研发制造基地项目,是一个集新能源、新材料、新科技,高

​薄膜太阳能电池的模块结构和制造技术介绍

薄膜太阳能电池是缓解能源危机的新型光伏器件。薄膜太阳能电池可以使用在价格低廉的陶瓷、石墨、金属片等不同材料当基板来制造,形成可产生电压的薄膜厚度仅需数μm,目前转换效率最高可以达13%。薄膜电池太阳电池除了平面之外,也因为具有可挠性可以制作成非平面构造其应用范围大,可与建筑物结合或是变成建筑体的一部

电工所在CdTe薄膜太阳能电池研究方面取得进展

  中科院电工研究所太阳能电池技术实验室利用磁控溅射的方法,仅用了半年时间,就在商业化节能玻璃上制备出了厚度仅为2 µm厚的CdTe(碲化镉)多晶薄膜。经中科院太阳光伏发电系统和风力发电系统质量检测中心认证,其转化效率达到12.78%,这标志着电工所在CdTe薄膜太阳能电池研究方面取得

碲化镉(CdTe)薄膜太阳能电池的结构特点

碲化镉(CdTe)薄膜太阳能电池和其他太阳能电池相比结构较为简单,通常只由透明导电氧化层(TCO层)、碲化镉(CdTe)吸收层、玻璃衬底、硫化镉(CdS)窗口层、背接触层和背电极等几个成分组成,具有转换率高、制造成本低等优势。碲化镉薄膜太阳能电池优势明显,当前已经在国内建筑中得到应用,能够有效的起到

铜铟镓硒(CIGS)薄膜太阳能电池的前景

3、发展前景*****与其它两种薄膜太阳能电池相比,铜铟镓硒薄膜太阳能电池极具发展前景。目前,薄膜太阳能电池包括非晶硅薄膜电池、碲化镉薄膜电池和铜铟镓硒薄膜。非晶硅薄膜电池如果长时间在强光下照射,光电转换稳定性不高。碲化镉薄膜电池受制于原料稀缺,难以大规模运用。此外,光电转换效率难以提高也制约着非晶

非晶硅薄膜太阳能电池的技术优势

1、生产成本低:由于反应温度低,可在200℃左右的温度下制造,因此可以在玻璃、不锈钢板、陶瓷板、柔性塑料片上淀积薄膜,易于大面积化生产,成本较低。单节非晶硅薄膜太阳能电池的生产成本目前可降到1.2美元/Wp。叠层非晶硅薄膜电池的成本可降至1美元/Wp以下。2、能量返回期短:转换效率为6%的非晶硅太阳

改变聚合物结构可提高太阳能电池效率

  据物理学家组织网近日报道,日本科学家发现,改变聚合物的结构,有望显著提高由其制成的太阳能电池的光电转化效率,最新研究将有助于科学家研制出转化效率更高的有机(或无机)聚合物太阳能电池。   基于有机聚合物的太阳能电池非常重要,因为与传统的无机太阳能电池中使用的聚合物相比,有机聚合物便宜且容易处理