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太阳能电池是一种具有良好的前景能量存储与转换器件,也是当今新能源领域的研究热点。太阳能电池目前存在的最主要的问题是转换效率低。科学家们在不懈努力地改善此问题,不同类型太阳能电池的研究也在稳步推进。下面让我们一起来看看本周在各大顶级期刊上有哪些太阳能电池的研究进展吧。
1.Advanced Materials:具有11%转换效率和优异的热稳定性的非富勒烯基聚合物太阳能电池
目前富勒烯基聚合物太阳能电池已经达到很高的转换效率;非富勒烯基太阳能电池转化效率虽然没有富勒烯基的高,但是其可调的分子能级和优异的光吸收性能还是获得了众多科学家的关注。
最近,中科院化学研究所高分子物理与化学国家重点实验室首次展示了一种非富勒烯基的聚合物太阳能电池,其电池结构为ITO—ZnO(n-typeinterlayer)—PBDB-T+ITIC(BHJlayer)—MoO3(p-typeinterlayer)—Al。这种电池使用了PBDB-T(一种共轭聚合物)和ITIC(一种小分子化合物)这两种物质作为本体异质结(其中PBDB-T为电子给体,ITIC为电子受体),其转换效率可以达到11%以上,远高于富勒烯基太阳能电池,而且还具有优异的热稳定性。
这种电池表明非富勒烯基太阳能电池非常有潜力成为高效的太阳能电池,也为有机光伏领域的基础研究开辟了新的道路。
2.Angew.Chem.Int.Ed.:一种高效率的染料敏化电池对电极:掺入单钴活性位点的石墨烯复合材料
对电极是染料敏化太阳能电池中催化还原反应的重要部分,对于提高电池效率也十分关键。目前广泛使用的是Pt对电极,但是Pt非常稀有且昂贵,想要实现染料敏化电池的大规模商业化就必须寻找其替代材料。
最近,中科院大连物化所催化基础国家重点实验室和中国工程物理研究院的邓德辉及张文华教授课题组将单钴活性位点掺入石墨烯基面(CoN4/GN),将其用作染料敏化太阳能电池的对电极来催化氧化还原对I-/I3-的相互转化,展现出了极高的活性和稳定性,而且电池的效率也高于传统的使用Pt对电极的电池。
经DFT计算表明,CoN4/GN对电极具有优异的性能是因为碘在受限的钴位点上的吸附能刚好可以使吸附和解吸附过程保持平衡。
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日本将根据内阁批准的第7个战略能源计划,到2040财年在电力结构中实现40%至50%的可再生能源份额,这将比2023年达到的22.9%有所增加,使可再生能源成为其能源系统的中心。根据日本经济产业省(METI)的计划,太阳能是可再生能源中的重点技术。考虑到日本缺乏合适的太阳能地点,政府的目标是在下一代太阳
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2月4日,商务部、海关总署公布对钨、碲、铋、钼、铟相关物项实施出口管制的决定,包括碲,碲是生产碲化镉(CdTe)薄膜太阳能电池所需的原材料。原文如下:根据《中华人民共和国出口管制法》《中华人民共和国对外贸易法》《中华人民共和国海关法》《中华人民共和国两用物项出口管制条例》有关规定,为维
哈工大冷劲松教授课题组研制的“基于形状记忆聚合物智能复合材料结构的可展开柔性太阳能电池系统”,2019年12月27日搭载中国空间技术研究院研制的实践二十号卫星在海南文昌随长征五号火箭成功飞天。作为卫星的主要任务之一,该系统于2020年1月5日成功完成了关键技术试验,在国际上首次实现了基于形状记
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近日,破纪录的塑料聚合物太阳能电池制造成功,开发者是来自加州大学洛杉矶分校(UniversityofCalifornia,LosAngeles)的研究人员。新聚合物电池转换率达到10.6%,高出今年7月创造的8.6%。聚合物太阳能电池柔韧,轻便,未来有可能很便宜,但它们的性能落后于常规电池。作为研究团队的领导——来自加州大
聚合物太阳能电池(PSCs)的转换效率虽然可能永远无法和主流市场上的硅晶、无机太阳能电池相提并论,但一份新发布的论文强调,这类有机电池可在远距离供电方面大放异彩。有机聚合物太阳能电池顾名思义,是利用有机聚合物吸收光线并将其转化为电力,因可大量制备、价格相对低廉、材料无毒、成品柔软可弯
迄今为止,世界上80%以上的能源是通过燃烧石油、天然气和煤产生的。首先,这会导致严重的环境污染;其次,人类在过去不到两百年的时间里已消耗了经过数百万年形成的全球石油资源可开采储量的一半以上。目前,世界各地的科学家的主要目标集中在如何提高太阳能的光电转换效率,却很少有人关注太阳能电池
近日,由都灵理工大学、洛桑联邦理工学院、米兰理工大学和意大利技术研究院纳米科技中心组成的一个钙钛矿实验研究团队,在美国《科学》杂志上发表题为提高钙钛矿太阳能电池的效率和稳定性的研究论文,该项研究解决了钙钛矿太阳能电池转换中的关键问题。钙钛矿太阳能电池技术被世界经济论坛评为2016年十
中科院一个化学家小组将PBDB-T聚合物和ITIC小分子进行结合,刷新无富勒烯聚合物太阳能光伏电池新纪录。通过技术结合,太阳能转换效率达到11%,效率值超过绝大多数含富勒烯的太阳能电池,超过所有不含富勒烯的电池。林雪平大学物理学、化学和生物学系物理家Gao先生表示:我们已经展示不使用富勒烯也可以
聚合物太阳能电池一般由氧化铟锡(ITO)透明正极、金属负极和夹在两电极之间由共轭聚合物给体和富勒烯衍生物受体组成的共混活性层所构成,具有结构和制备过程简单、成本低、重量轻、可制备成柔性器件等突出优点,成为近年来国内外研究热点。全聚合物太阳能电池使用n-型聚合物取代富勒烯衍生物作受体,可
聚合物太阳能电池可以利用溶液旋涂、卷对卷和喷墨印刷等低成本制造技术,有望大大降低太阳能电池的制造成本。近年来虽然聚合物太阳能电池的转换效率已经突破10%,但是大部分聚合物都是基于苯并二噻吩构筑单元。为了实现有机太阳能电池效率的进一步突破,人们急需基于新设计策略和新构筑单元的太阳能电
瑞典乌普萨拉大学和德国慕尼黑工业大学的研究小组研发出了一种新型有机染料敏化太阳能电池,据报道,这种电池转换效率能达到31.4%至34%,是此类有机染料敏化太阳能电池中转换效率最高的。这项新发明被称为环境光收集器,可用于自供电的“物联网”设备。科学家解释称,这种材料可以从环境光中收集足够
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
京都大学物质-细胞综合系统研究所(IntegratedCell-MaterialSciences,iCeMS)的研究者们通过调整和优化结构,提高了目前比较流行的染料敏化太阳能电池*1的太阳能-电能转化效率。该团队在由美国化学会志(JACS)发行的报告中称,通过进行一系列适当的改造和分子设计,他们开创了新的太阳能电池技术,使该
2019年3月5日,日本软银集团(SoftBankGroup)和瑞典光伏电池制造商Exeger宣布达成一项协议,由软银投资1000万美元帮助Exeger公司在全球推广其高效电池技术。Exeger公司专注于开发染料敏化太阳能电池(DyeSensitizedSolarCells,DSCs),并促使其商业化,该新型光伏电池可应用于建筑、汽车集成光伏、消费
据日经新闻报道,作为鸿海集团的子公司,夏普计划在2018财年(截止到2019年3月31日)推出染料敏化光伏电池(DSSC)。据报道,夏普尚未决定是自行生产还是外包新型产品,该产品可利用室内弱光进行发电。染料敏化光伏电池的发电效率是现有硅光伏电池的两倍,并且可以采用紧凑的设计,使其适用于物联网设
英属哥伦比亚大学和北卡罗来纳大学教堂山分校的研究人员们正在研究利用卤族元素提高染料敏化太阳能电池的性能。几种染料敏化太阳能电池。WikimediaCommons/Ronaldverasaavedracolombia(bogota)ISE研究人员表示,使用卤族元素有可能将染料敏化电池的转换效率提高25%,因为这些元素在此类电池中的存在能
你能想象利用光伏效应就能制造太阳能电池吗?记者今天从中科院上海硅酸盐研究所获悉,这项在1839年法国科学家贝克勒尔提出的异想天开,已经在177年后的中国上海,变成现实。1991年,瑞士格兰泽尔教授将纳米技术引入太阳能电池的制备工艺,为染料敏化太阳能电池的发展带来了革命性的创新,人类由此踏上
台塑将开发新型太阳能电池染料敏化太阳能电池,高雄仁武厂兴建实验工厂已接手工研院技术移转后的研发,台塑规划未来应用面将不走大型发电厂模式,改以居家、3C等创新应用领域,打造蓝海市场,产品明年可上市。台塑表示,关键技术在于染料研发,目前产生的化学反应尚未达到经济规模的转换效率。此外,台
日前,日本国际尖端技术综合研究所开发出了在漆黑环境也能发电的太阳能电池。该电池可借助人眼无法看到的红外光产生电力,点亮耗电量较少的发光二极管(LED)灯。早稻田大学教授逢坂哲弥等人提供了协助。其在电极的表面粘贴水晶颗粒物形成薄膜状的太阳能电池,水晶可吸收肉眼无法看到的红外光,然后传递给染料,进而转换为电能。这种电被称为“染料敏化型”太阳能电池。研究团队正试制7厘米见方的太阳能电池,即使处在人眼感觉黑暗的14勒克斯(勒克斯为显示亮度的单位)环境下,也能点亮小型LED灯。如果周围亮度为200勒克斯,转换效率将达18%以上。该研究所计
近日,台湾工研院、国际半导体设备材料协会(SEMI)、台湾永光化学公司、台湾金顿科技、台湾东华大学、台湾成功大学、台湾明新科技大学、台湾核能研究所共同宣布成功推动新世代太阳能电池产业标淮成为国际正式标淮,此为台湾首次推动的新一代太阳能电池标准在国际舞台发声,也证明台湾在此领域的产业实力。新世代太阳能电池包含染料敏化太阳能电池及有机太阳能电池,具有低成本、可挠性、重量轻、低照度发电、可透视性等优势,未来在消费性电子产品、穿戴式装置及居住建筑等方面有很大的应用空间。此次主导新世代太阳能电池产业国际标淮的通过,有助于台湾厂商切入相关产品之制造、强化竞争优势、
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