欧盟新目标:甩掉对中国太阳能板依赖 有称难度大

None

相关推荐

封面图片

中央社路透:美拟批准韩企请求 恢复对太阳能板课关税 ||

封面图片

法国民众开始投资太阳能电池板

封面图片

美国对柬埔寨太阳能产品征收3521%关税

美国对柬埔寨太阳能产品征收3521%关税 据彭博社21日报道,美国商务部于本周一宣布,对来自柬埔寨、越南、马来西亚和泰国的太阳能产品征收最高高达3521%的反倾销及反补贴税。 报道称,周一宣布的这些关税是长达一年的贸易调查的结果。而由于柬埔寨决定停止参与此次调查,美国商务部表示,针对柬埔寨的全国性关税被设定高达 3521% 。 越南未被点名的公司面临着高达 395.9% 的关税,泰国的关税则设定为 375.2%。马来西亚的全国统一税率为 34.4%。晶科能源(Jinko Solar)从越南出口的产品被征收约 245% 的关税,从马来西亚出口的产品被征收 40% 的关税。天合光能(Trina Solar)在泰国的产品面临 375% 的关税,从越南出口的产品则面临超过 200% 的关税。从越南出口的晶澳太阳能(JA Solar)组件可能会被征收约 120% 的关税。 欢迎订阅 @dny88 投稿/广告 @slslyy

封面图片

中央社中国否认太阳能产能过剩 称旧有产能需退出市场 ||

封面图片

新材料可大幅提高太阳能电池板的效率

新材料可大幅提高太阳能电池板的效率 美国利哈伊大学的一个研究小组创造了一种材料,它可以大大提高太阳能电池板的效率。使用这种材料作为太阳能电池活性层的原型显示出 80% 的平均光电吸收率、很高的光激发载流子生成率以及前所未有的高达 190% 的外部量子效率 (EQE)这远远超过了硅基材料的肖克利-奎塞尔理论效率极限,并将光伏量子材料领域推向了新的高度。Chindeu Ekuma。资料来源:利哈伊大学物理学教授 Chinedu Ekuma 在《科学进展》(Science Advances)杂志上发表了他与利哈伊大学博士生 Srihari Kastuar 合作开发这种材料的论文。先进的材料特性这种材料的效率飞跃主要归功于其独特的"中间带态",即材料电子结构中的特定能级,使其成为太阳能转换的理想选择。这些态的能级在最佳子带间隙内,即材料能有效吸收阳光并产生电荷载流子的能量范围,约为 0.78 和 1.26 电子伏特。此外,这种材料在电磁波谱的红外线和可见光区域的高吸收率表现尤为出色。以 CuxGeSe/SnS 为活性层的薄膜太阳能电池示意图。资料来源:Ekuma 实验室/利哈伊大学在传统太阳能电池中,最大 EQE 为 100%,即每吸收一个太阳光光子,就能产生和收集一个电子。然而,过去几年中开发的一些先进材料和配置已证明能够从高能光子中产生和收集一个以上的电子,即 EQE 超过 100%。斯里哈里-卡斯图阿尔,利哈伊大学。资料来源:利哈伊大学虽然这种多重激子生成(MEG)材料尚未广泛商业化,但它们有可能大大提高太阳能发电系统的效率。在 Lehigh 开发的材料中,中间带态能够捕获传统太阳能电池通过反射和产热等方式损失的光子能量。材料开发与潜力研究人员利用"范德华间隙"(层状二维材料之间的原子级微小间隙)开发出了这种新型材料。这些间隙可以限制分子或离子,材料科学家通常利用它们来插入或"插层"其他元素,以调整材料特性。为了开发新型材料,利哈伊大学的研究人员在硒化锗(GeSe)和硫化锡(SnS)制成的二维材料层之间插入了零价铜原子。Ekuma 是计算凝聚态物理方面的专家,在对该系统进行了大量计算机建模并证明其理论前景后,他开发了这一原型作为概念验证。他说:"其快速反应和更高的效率有力地表明了铜掺杂GeSe/SnS作为一种量子材料在先进光伏应用中的使用潜力,为提高太阳能转换效率提供了一条途径。这是开发新一代高效太阳能电池的理想候选材料,将在满足全球能源需求方面发挥至关重要的作用。"虽然将新设计的量子材料整合到当前的太阳能系统中还需要进一步的研究和开发,但埃库马指出,用于制造这些材料的实验技术已经非常先进。随着时间的推移,科学家们已经掌握了将原子、离子和分子精确插入材料的方法。编译自:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

封面图片

中央社华邮:中国气球配备太阳能电池板 可为复杂雷达供电 ||

🔍 发送关键词来寻找群组、频道或视频。

启动SOSO机器人