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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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2023年4月19日,中国科学院院士、我国著名太阳电池专家、中国科学院化学所李永舫研究员、中国光伏行业协会副秘书长刘译阳等一行到访一道新能源科技(衢州)有限公司。一道新能首席技术官宋登元博士、研发总监章康平等陪同参观和交流。李永舫院士一行参观过程李院士一行参观了一道新能作为浙江“未来工
能源问题是人类面临的一个严峻问题。取之不尽、用之不竭的太阳能是清洁能源时代的宠儿。太阳能电池是把太阳能转化为电能的重要装置,其光电转化效率和稳定性成为业内关注的焦点。日前,澳大利亚昆士兰大学教授王连洲课题组基于近些年在太阳能电池、快充型储能电池和集成型太阳能充电电池领域的新探索,
地球上的自然光合成生物体通过10亿年以上的进化,逐渐形成了完善的从光能到化学能的转化体系,可以实现从光能捕获到能量传递并最终实现电荷分离的全部过程。人们不禁想象,能否仿照大自然的造物,用叶绿素造一块太阳能电池?吉林大学物理学院教授王晓峰的课题组与日本立命馆大学和长浜生物科学技术大学
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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
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种种迹象表明,钙钛矿似乎正以新的颠覆者的角色杀入产业,它能真正成为下一个搅动产业风云、催生商业浪潮的革命者吗?(来源:能源杂志作者:李帅)一百多年前,法国物理学家A.E.贝克勒尔发现光生伏特效应(光伏),而后物理学规律下的太阳能电池能量转化率最高可以达到33%,此后的漫长时间里,全世界
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