登录注册
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
我要投稿
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。
特别声明:北极星转载其他网站内容,出于传递更多信息而非盈利之目的,同时并不代表赞成其观点或证实其描述,内容仅供参考。版权归原作者所有,若有侵权,请联系我们删除。
凡来源注明北极星*网的内容为北极星原创,转载需获授权。
沙特阿拉伯的光伏和智能基础设施控股公司DesertTechnologies与沙特工业城市与技术区管理局(Modon)达成合作,计划在沙特建立5GW的太阳能电池和组件生产能力。该计划将在Jeddah的第三工业城建立一个大型光伏制造园区,规划包括2GW的太阳能组件和3GW的太阳能电池产能。Modon将为该光伏生产基地提供17万
11月1日,钧达股份发布公告,为进一步推进公司阿曼年产5GW高效电池生产基地项目建设,根据董事会授权,公司阿曼项目投资运营管理主体JIETAINEWENERGYTECHNOLOGYOM(FZC)SPC(捷泰新能源科技(阿曼)苏哈尔自贸区有限责任公司)与SOHARFREEZONELLC(苏哈尔自由贸易区有限公司)于近日签署《土地租赁合同
10月31日,麦迪科技公布2024年三季报显示,前三季度公司实现营业收入3.6亿元,同比增长2.9%;完成归母净利润-1.67亿元,同比下降81.6%。其中,第三季度公司收入1.04亿元,同比下降47.1%;归母净利润-9089万元,同比下降165.2%。对于影响业绩的主要原因,麦迪科技表示,由于光伏行业竞争加剧,产业供给
由北京、天津、河北三省市联合举办的2024京津冀产业链供应链大会于10月24日至25日在国家会展中心(天津)举办。京津冀产业链供应链重点项目签约仪式上,咸水沽镇人民政府与巨光东来新能源有限公司就第三代(砷化镓)光伏发电系统及钠离子电池产业化项目进行签约。砷化镓是光电及通信领域不可或缺的原材
10月24日,ST聆达发布三季度业绩公告。根据公告显示,ST聆达前三季度实现营收0.49亿元,同比下降93.67%;归母净利润亏损5.7亿元,同比下降6,898.73%;扣非净利润亏损4.82亿元,同比下降32,795.52%。其中,今年第三季度ST聆达实现营收0.14亿元,同比下降94.89%;归母净利润亏损4.02亿元,同比下降3,556.
10月23日,永和智控发布公告称,公司与国晟旭升指定的第三方凡荣实业签署了《关于普乐新能源科技(泰兴)有限公司股权收购及债权转让协议》,公司拟将持有的泰兴普乐51%股权及公司对泰兴普乐的全部债权以6140万元交易对价转让给凡荣实业。本次股权转让完成后,公司将不再持有泰兴普乐股权,泰兴普乐不
前三季度,在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下,全省坚决贯彻落实党中央、国务院决策部署和省委、省政府工作要求,坚持稳中求进工作总基调,锚定“3815”战略发展目标,一体推进资源经济、园区经济、口岸经济协同发展,坚定不移推进市场化、产业化、法治化、生态化、数字化进程,难中求进、干中求
10月21日消息,钧达股份发布公告称,近日收到公司独立董事赵航先生、杨友隽先生的书面辞职报告。独立董事赵航先生、杨友隽先生在公司任期已届满六年,根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定,赵航先生申请辞去第四届董事会独立董事、战略委员会委员职务;杨友隽先生申请辞去第四届董
10月20日,位于天合光能的光伏科学与技术全国重点实验室宣布,其自主研发的高效N型i-TOPCon电池,经德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)下属的检测实验室认证,最高电池效率达到25.9%,创造了大面积产业化n型单晶硅TOPCon电池效率新的世界纪录,这是天合光能第27次创造和刷新世界纪录。天合光能这一突破世
从南京大学获悉,近日,南京大学现代工程与应用科学学院谭海仁教授课题组在全钙钛矿叠层太阳电池领域取得新突破。经国际第三方权威认证机构测试,面积为1.05cm的全钙钛矿叠层太阳电池稳态光电转换效率高达28.2%,刷新了该尺度全钙钛矿叠层太阳电池的世界纪录效率,进一步推动了全钙钛矿叠层太阳电池的
近年来钙钛矿材料在光伏领域的潜力不断被人们发掘,单结钙钛矿太阳能电池效率屡创新高。为进一步提高光电转化效率,研究者进一步制备了一系列基于宽带隙钙钛矿的叠层太阳能电池,比如钙钛矿/硅叠层太阳能电池,钙钛矿/钙钛矿叠层太阳能电池等。相较于其他种类的叠层太阳能电池,钙钛矿/有机叠层太阳能
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
导读:半透明建筑的光伏系统(发电外墙,遮挡物,屋顶和窗户)需要具有柔性,半透明性,环境友好性,高产质量轻等特点的太阳能电池。本文制备出一种新型高效低成本全柔性微孔半透明聚合物太阳能电池,而且能够在实际应用中满足色彩要求。溶液处理的低成本半透明聚合物太阳能电池(STPSC)被认为是下一代
溶液处理的有机太阳能电池(OSC)由于其质轻、柔性好、色彩丰富且易于制造等优点而备受关注,特别是近年来非富勒烯受体材料(NFA)已成功应用于高性能OSC,在提高电池效率方面取得了巨大成就,功率转换效率(PCE)超过17%。(来源:微信公众号“高分子科学前沿”ID:Polymer-science)然而,溶液处理O
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、
请使用微信扫一扫
关注公众号完成登录
姓名: | |
性别: | |
出生日期: | |
邮箱: | |
所在地区: | |
行业类别: | |
工作经验: | |
学历: | |
公司名称: | |
任职岗位: |
我们将会第一时间为您推送相关内容!