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来自瑞典隆德大学的科学家日前研制出了效率13.8%的磷化铟(InP)纳米线太阳能电池,已经达到与平板InP电池相近的水平。其研究结果已经发表在新一期科学杂志上。
研究人员在基材上制造了毫米尺寸的纳米线阵列,而这些纳米线的直径仅为180纳米,纳米线覆盖面积仅占基材的12%,但其光电流却占总发电量的71%。研究人员还发现尽管采用纳米线结构比表面积较以往增加了30倍,表面复合应该带来一定的电压损失,但开路电压仍高达0.906V。
论文作者之一,隆德大学的研究人员MagnusBorgström表示,“我们的成果第一次向人民证实了使用纳米线制造太阳能电池的可能性。”他表示,“纳米线的尺寸对增加光的吸收十分关键,即使差别仅有十几纳米,纳米线的陷光性能就会大大缩水。”
该成果是该校物理系教授KnutDeppert主导的“一维纳米线光伏材料研究和应用”项目(AMON-RA)的一部分,该项目获得欧盟资助。
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5月22日,国管局办公室发布关于征集2024年公共机构绿色低碳技术的通知。文件指出,本次征集针对已在公共机构实践应用的绿色低碳技术,应当技术先进、成熟适用、性能稳定、成效显著、产权明晰,并且具有较强的创新性、推广性和良好的经济、社会、环境效益。征集成果主要体现节能节水减碳技术名称、技术
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近日,中国核工业集团有限公司电子采购平台发布华为-2024年基建项目屋顶太阳能光伏发电工程项目光伏组件采购计划采购公告。根据公告,项目供货范围:580Wp单晶硅P型光伏组件,暂定10兆瓦,最终以实际订单为准。项目交货地涉及芜湖、上海、长沙、青岛、莞深、和林格尔等全国各地,品牌要求,隆基绿能、
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5月21日,中节能太阳能在投资者关系活动中表示,2024年公司力争投运、在建、拟建电站或正在进行收购的电站合计总规模12吉瓦。中节能太阳能认为,随着平价项目的逐渐增加及市场化交易电量的增加,未来公司光伏电站的平均电价会有所下降。与此同时,公司将加速推动华南地区、东北地区项目落地,聚焦大型
记者从中国科学技术大学获悉,该校合肥微尺度物质科学国家研究中心曾杰教授课题组与湖南大学黄宏文教授合作,研制出一种兼具优异的催化活性和稳定性的质子交换膜燃料电池阴极催化剂。该成果日前发表在《美国化学会志》杂志上。质子交换膜燃料电池具有零排放、能量效率高、功率可调等优点,是未来电动汽
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从手机、3C产品到电动车或是大型储能电厂,锂离子电池可说是无处不在,为当今储能技术主流,但安全性质一直为人诟病,因此不少科学家试图找出各式解决办法。根据美国化学学会期刊《NanoLetters》,科学家发现纳米线(nanowires)不仅可降低锂离子电池的易燃性,也可以增强电池性能。离子透过电解质在电极
作为最受欢迎的电化学储能器件,锂离子电池(LIBs)由于其能量密度高,被视为是最有前途的备选。然而,在大规模的应用中,成本、使用寿命和安全是需要考虑的极其重要的因素。与有机体系电池相比较而言,水系电池的电解液价格低廉且不易燃,其组装环境不需要达到严格的无水无氧,因此制备成本也更低。水系
移动电子设备、电动汽车产业的快速发展,需要高比能、长寿命锂离子电池技术作为支撑。然而,以石墨为代表的锂离子电池负极材料,因其理论比容量低(~370mAh/g),极大地限制了锂离子电池的能量密度。在负极材料中,硅由于其超高的理论储锂容量(4200mAh/g),被认为是锂离子电池最有前景的负极材料之一。然
【引言】由于人们对高性能、安全和经济的能量储存方式的需求不断增长,因此大量工作投入到了改进当今可充电锂离子电池(LIB)和开发新材料。与传统液体电解质具有易泄漏、易燃和化学稳定性差的问题相比,固体锂离子电解质具有很大且稳定的电化学窗口,提高了安全性。此外,固体电解质提供最有望抑制锂
据国外媒体iTechPost报道,加州大学的研究人员偶然发现,金纳米线电池可以比锂离子电池耐久度大400倍。目前,该研究小组正在想办法使用金纳米线电池替代锂。当前大多数的智能手机和移动设备使用的都是锂电池,而锂电池的最大问题就是随着使用时间的增长,续航能力将逐渐减弱。自从可穿戴技术和移动设备
在一项针对太阳能的重大突破技术上,瑞典的先进材料新兴公司SolVoltaicsAB已证明其纳米线技术在薄膜上取得了校准和定向的成功。此项成就彰显太阳能纳米线制造迄今最重要的技术里程碑,为光伏(PV)模组实现27%及更高的转换效率铺平了道路此举将使现今的太阳能模组转换效率提升50%。纳米线在太阳能发电
2月10日,国际期刊《纳米快报》(NanoLetters)发表了中国科学院合肥物质科学研究院强磁场科学中心研究员田明亮与美国宾夕法尼亚州立大学合作完成的最新科研成果:《铋单晶纳米线中表面超导电性研究》(SurfaceSuperconductivityinThinCylindricalBiNanowire)。该工作通过对超细圆柱形铋单晶纳米线(20和32纳米)磁场下的电导测量,清晰给出了表面超导的实验新证据。元素铋是半金属,由于其具有低的电子浓度、小的电子有效质量和大的电子平均自由程,从而成为人们研究宏观量子现象的典型材料而被长期关注。近年来,人们在铋化
人类一直在思考怎样才能更好地低成本利用太阳能这个问题。为了寻找答案,LSMC实验室的AnnaFontcuberta和她的研究小组正在寻找一种全新的方法制造太阳能电池。AnnaFontcuberta的研究着重于制造半导体结构新方法的工程学方面,主要利用的是纳米技术。半导体技术的全方位发展,物理性能方面的挖掘,使得半导体与生活息息相关。微波炉、汽车电子、DVD播放机、计算机等等,正在影响并将改变我们的生活。LSMC的工作主要在纳米线的几何结构方面。这些针状的晶体(纳米线)直径在20到100纳米之间,长度在几个微米的量级。研究的目的是提升这些材料本身的性能,
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