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日本九州工业大学研究生院生命体工学研究系教授早濑修二,在2014年7月10~11日举行的“思考有机电子新方向”研讨会上发表了演讲,介绍了染料敏化太阳能电池的最新研发情况。目前该大学正以提高染料敏化太阳能电池的效率和降低成本为目标,推进多项技术开发。
染料敏化太阳能电池是一种使用色素将太阳能转换为电能的太阳能电池。利用的是色素受到太阳光照射之后会被激发而释放出电子的现象。这种电池有望以低于硅类太阳能电池的成本来制造,而且形状和颜色的自由度较高,因此有可能成为新一代太阳能电池。
高效率化方面,早濑列举了使用近红外光的技术。以前的染料敏化太阳能电池使用钌(Ru)类色素,主要从波长为400~700nm的可见光来获取能量。通过采用混合型色素,在Ru类色素之外,增加会被波长为800~900nm的近红外光激发的色素,可以提高电池的效率。
低成本化方面,早濑介绍了背接触方式,这种方式不是在太阳能电池单元表面使用成本较高的透明电极,而是采用透明的树脂或者玻璃,并在其背面设置用作电极的多孔质金属。电极的具体构造是用溅射法在网格状金属层上涂覆二氧化钛形成薄膜。如果表面以透明树脂包覆,整个太阳能电池单元就能实现灵活的形状。
早濑目前正在研发采用这些技术的圆柱型染料敏化太阳能电池。与平板型产品相比,圆柱型产品的特点是,(1)可轻松安装在狭小的地方,(2)封装简单,(3)通过结合使用反射板,可以从不直接照射到单元的太阳光中获取能量。
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全球光伏建筑玻璃市场正经历一个显著的增长趋势,大部分企业专注于新产品策略,其次为产品开发及光伏建筑玻璃技术的能效。由于商用建筑、工业部门和民用住宅对光伏建筑玻璃需求上升,整体市场竞争可能加剧。过去几年里,全球光伏建筑玻璃市场一直是玻璃制造商与太阳能公司之间在合作。预计光伏建筑玻璃
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导读:2009年,日本桐荫横大学Miyasaka等人在研究染料敏化太阳能电池的过程中,制备出了效率达3.8%的钙钛矿太阳能电池,开启了钙钛矿电池发展的征程。因制备方式简单、生产成本低廉和光电性能优异,钙钛矿电池很快取得了突飞猛进的发展。2018年12月,中国科学院半导体所(ISCAS)游经碧团队突破钙钛矿单
近日,瑞典公司Exeger创始人兼首席执行官GiovanniFili表示,将在瑞士ABB的帮助下在瑞典建设新一代染料敏化太阳能电池工厂并推出一种产品,可以无限期延长便携式电子产品电池的寿命。新工厂旨在将Exeger的电池技术商业化,此前日本软银(Softbank)曾在9月向Exeger注资1000万美元。此外,Exeger的投资者还
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近日,晶科能源在澳大利亚悉尼与新南威尔士大学达成技术研发合作备忘录,并与长三角国家技术创新中心签署共建联合创新中心协议。合作将依托晶科能源的产业实践基础,聚焦光伏回收与可持续发展核心方向,推动新能源技术研发产业化与人才联合培养。晶科能源将在未来五年持续支持联合实验室的建设与运营,
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7月11日,四川甘孜州发展和改革委员会发布《关于甘孜州道孚龚吕二期等5个光伏项目法人优选的公告》。根据公告,项目总规模280万千瓦,包含道孚龚吕二期130万千瓦光伏项目、道孚亚日二期50万千瓦光伏项目、道孚格哈普一期50万千瓦光伏项目、石渠10万千瓦供电保供光伏项目、雅江县7号地块光伏发电项目。
这周一,本号还谨慎提示资本可以抢跑。结果,周二开始,资本市场集体抢跑,一把拉满,就像去年A股国庆行情一样,这也再次说明了咱们资本市场的有效性和功利性。一根阳线,改变信仰。光伏板块重燃激情,也再次印证了巴菲特的格言,在最悲观的时候,可以更乐观一些。关于这一轮光伏热潮,风起于何处,又
7月9日,爱旭ABC零碳示范电站开服#x2014;东莞站活动成功举行。凤顺新能源、伊西思等多家爱旭伙伴参加,庆贺锦多宝科技园ABC分布式光伏5.6MW电站这一ABC零碳示范电站的正式投运,见证爱旭ABC组件在工商业场景中的超高价值。领导致辞共庆ABC零碳示范电站开服东莞市凤顺新能源总经理丁国良发表致辞,欢迎
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近日,中国光伏行业协会分享了年度报告中第七篇,我国钙钛矿太阳能电池发展情况我国钙钛矿太阳能电池发展情况:(一)钙钛矿技术概述钙钛矿(Perovskite-PVK)是指以俄国地质学家LevPerovski名字命名的一类具有ABX3结构的矿物化合物(如CaTiO3),而具有光伏效应的钙钛矿材料主要是一类具有相同晶体结
近日,由一道新能与QEnergyFrance联合开发建设的法国漂浮式光伏项目顺利并网发电。作为目前欧洲最大规模的漂浮式光伏项目,该项目不仅刷新了法国区域光伏应用的新高度,也成为一道新能拓展国际版图的重要里程碑。项目自2023年启动以来,历经科学选址、生态评估与精密设计,最终于法国中部LesIlotsBland
晶硅-钙钛矿叠层太阳电池因其有望超越单结电池的肖克利-奎伊瑟(Shockley-Queisser)效率极限,而成为当前全球先进光伏技术研究的热点。受制于短波光子的热驰豫损失,传统晶硅单结太阳电池效率的进一步提升面临瓶颈。为此,科学家们提出将宽带隙钙钛矿与晶硅集成,通过构建串联叠层太阳电池,有效减少
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