德国开发半透明太阳能电池 可做汽车天窗

德国开发半透明太阳能电池可做汽车天窗锯了解,该太阳能电池的光利用效率达到了1.1%以上,是无机半透明太阳能电池技术中最高的之一,毕竟对于太阳能电池而言,最好就是能够充分吸收光照,所以透明和半透明状态注定不是最优。无独有偶,去年底,宝马集团也申请了类似的专利:一种将超薄太阳能电池板放置在汽车外玻璃板的全新方法,有望提高发电效率并大大减少车辆内光的进入。这些新的太阳能电池板可覆盖在天窗、前后挡风玻璃和侧玻璃上,将产生更多的电力,增加电动汽车的续航里程。那么你觉得太阳能电池会成为新能源汽车今后发展的一个可行的方向吗?...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1338335.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1338335.htm

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半透明的太阳能电池在发电的同时可以促进温室植物的生长

半透明的太阳能电池在发电的同时可以促进温室植物的生长温室和太阳能都需要大量的阳光,所以工程师们尝试将它们建造在同一结构中并不奇怪。实验表明,这基本上是一个双赢的局面--半透明的太阳能电池板可以产生相当数量的电力,同时也不会使植物失去重要的阳光。在某些情况下,植物甚至在那里茁壮成长。在这项新的研究中,加州大学洛杉矶分校的研究小组对现有配方进行了一些调整。他们从有机太阳能电池开始,这种电池由碳材料制成,可以被制作成透明、灵活的太阳能电池。这听起来非常适合在温室中使用,但缺点是这些有机材料在阳光下会迅速降解。因此,该团队添加了一种新的成分--一层名为L-谷胱甘肽的化学物质,以防止有机材料氧化和分解。在测试中,将有和没有这种保护层的有机太阳能电池放在太阳光下连续使用了1000小时。那些有额外保护层的电池保持了84%以上的原始效率,而那些没有保护层的电池在该时间内下降到20%以下。接下来,研究人员将太阳能电池放在模型温室里工作,搭配种植小麦、绿豆和西兰花。每种作物都在两种温室中的一种中生长,一种是透明的玻璃屋顶,上面点缀着一些无机太阳能电池,另一种是屋顶完全由半透明的有机太阳能电池组成。有机电池显示出13.5%的电力转换效率,并允许21.5%的可见光通过。但这似乎已经足够了--令人惊讶的是,这些温室内的植物的生长甚至比传统温室内的植物长得更好。研究小组认为这是因为L-谷胱甘肽层阻挡了可能损害植物的紫外线,以及可能使温室过热的红外线。该研究的主要作者YepinZhao说:"我们没有想到有机太阳能电池的性能会超过传统的玻璃屋顶温室。但是我们重复了多次实验,结果都是一样的,经过进一步的研究和分析,我们发现植物的生长并不像我们原先想象的那样需要那么多的阳光。事实上,过多的阳光照射可能弊大于利,特别是在加利福尼亚这样的气候条件下,那里的阳光更加充足"。该团队现在已经成立了一家创业公司,以扩大这些有机太阳能电池的商业生产规模。该研究发表在《自然-可持续性》杂志上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1348421.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1348421.htm

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韩国科学家解决金属氧化物层降解问题 实现21.68%的透明太阳能电池效率

韩国科学家解决金属氧化物层降解问题实现21.68%的透明太阳能电池效率韩国能源研究所(KoreaInstituteofEnergyResearch)大大推进了半透明过氧化物太阳能电池技术的发展,实现了21.68%的世界领先效率,并显示出卓越的耐久性。这一突破旨在提高太阳能电池在窗口和串联配置中的应用,应对到2050年实现碳中和的关键挑战。通过创新研究,该团队提高了这些电池的稳定性和效率,为太阳能领域做出了重大贡献。资料来源:韩国能源研究院这种半透明太阳能电池的效率达到破纪录的21.68%,是世界上使用透明电极的过氧化物太阳能电池中效率最高的。此外,它们还表现出了卓越的耐久性,在运行240小时后仍能保持99%以上的初始效率。为了到2050年实现碳中和,关键在于实现下一代太阳能电池技术的"超高效率"和"应用领域多样化",克服安装空间和国土面积的限制。这就需要高效和多功能的技术,如串联太阳能电池和窗用太阳能电池。这两种技术都需要高效、稳定的半透明过氧化物太阳能电池。为了制造半透明的过氧化物太阳能电池,有必要将传统不透明太阳能电池的金属电极换成允许光线通过的透明电极。在此过程中,会产生高能粒子,导致空穴传输层性能下降。左起为透辉石太阳能电池、半透明透辉石太阳能电池、透辉石-硅串联太阳能电池。资料来源:韩国能源研究院为了避免这种情况,通常会在空穴传输层和透明电极层之间沉积一层金属氧化物作为缓冲。然而,与在相同条件下生产的不透明太阳能电池相比,半透明器件的电荷传输性能和稳定性都有所下降,其确切原因和解决方案尚未明确。研究人员利用电光分析和原子级计算科学,找出了在制造半透明过氧化物太阳能电池过程中电荷传输性能和稳定性降低的原因。他们发现,为提高空穴传输层导电性而加入的锂离子(Li)会扩散到作为缓冲层的金属氧化物层中,最终改变金属氧化物缓冲层的电子结构,使其特性降低。此外,除了找出原因之外,研究人员还通过优化空穴传输层的氧化时间来解决问题。他们发现,通过优化氧化,将锂离子转化为稳定的氧化锂(LixOy),可以减轻锂离子的扩散现象,从而提高器件的稳定性。这一发现揭示了以前被认为是简单反应副产品的氧化锂在提高效率和稳定性方面可以发挥关键作用。安世镇、安承奎、严康勋(左起)和纳克维-赛义德-迪达尔-海德尔(NaqviSyedDildarHaider)在圆圈内。图片来源:韩国能源研究院所开发的工艺制成的半透明过氧化物太阳能电池效率高达21.68%,是所有透明电极过氧化物太阳能电池中效率最高的。此外,这项研究还证明,在黑暗储存条件下400小时和在连续照明运行条件下240多小时,其初始效率仍能保持在99%以上,令人印象深刻,展示了其出色的效率和稳定性。研究团队进一步将开发的太阳能电池用作串联太阳能电池的顶层电池,创造了国内首个双面串联太阳能电池,既可利用从背面反射的光,也可利用从正面入射的光。通过与JusungEngineeringCo.,Ltd.和德国Jülich研究中心合作,双面串联太阳能电池在后方反射光为标准太阳光20%的条件下,实现了较高的双面等效效率,四端子为31.5%,双端子为26.4%。这项研究的负责人、光伏研究部的AhnSeJin博士表示:"这项研究通过考察有机化合物和金属氧化物缓冲层界面上发生的降解过程,在该领域取得了重大进展,而这种降解过程是半透明过氧化物太阳能电池所独有的,我们的解决方案很容易实现,这表明我们开发的技术在未来的应用中具有巨大潜力"。编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1420785.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1420785.htm

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新型铜铟镓硒太阳能电池能效创纪录 转换效率高达23.64%

新型铜铟镓硒太阳能电池能效创纪录转换效率高达23.64%最新CIGS太阳能电池结构的电子显微镜分析。图片来源:《自然·能源》网站国际能源署数据显示,太阳能电池的部署量在全球范围内迅速增长,2022年太阳能发电量占全球电力超过6%。晶硅是太阳能电池中使用最广泛的材料,目前由晶硅制成太阳能电池最多可将逾22%的阳光转化为电力,这种太阳能电池成本低廉且性能比较稳定。研究人员希望以合理的生产成本获得30%以上的光电转换效率,由此开始关注CIGS等更高效的串联太阳能电池。但串联太阳能电池成本太高,迄今无法大规模生产和部署。薄膜太阳能电池中活性层的横截面,总厚度不超过3微米。利用隆德MAXIV设施测量的纳米XRF,可以高精度地测量太阳能电池中基体元素和微量元素(本例中为铷)的浓度。资料来源:MarikaEdoff最新研制出的CIGS太阳能电池包含一块玻璃板,玻璃板上覆盖了几个不同的层,每个层都具有特定功能。吸收阳光的材料由铜、铟、镓和硒化物组成,并添加了银和钠。材料被置于太阳能电池内,位于金属钼和透明的玻璃板之间。为使太阳能电池在分离电子方面尽可能高效,研究团队用氟化铷处理了CIGS层。研究人员表示,钠和铷这两种碱金属之间的平衡,以及CIGS层的组成是提高转换效率的关键。CIGS太阳能电池能效此前的世界纪录是23.35%,由日本SolarFrontier公司创造,再之前是德国巴登符腾堡太阳能和氢能源研究中心创下的纪录22.9%。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1421703.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1421703.htm

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突破极限:串联太阳能电池转化效率超过20%

突破极限:串联太阳能电池转化效率超过20%这项研究发表在2024年3月4日出版的《能源材料与器件》杂志上。光伏技术是一种利用太阳光并将其转化为电能的技术,因其提供清洁的可再生能源而广受欢迎。科学家们不断努力提高太阳能电池的功率转换效率,即效率的衡量标准。传统单结太阳能电池的功率转换效率已超过20%。要使单结太阳能电池的功率转换效率达到肖克利-奎塞尔极限以上,需要更高的成本。然而,通过制造串联太阳能电池,可以克服单结太阳能电池的肖克利-奎塞尔极限。利用串联太阳能电池,研究人员可以通过将太阳能电池材料堆叠在一起获得更高的能源效率。研究小组利用一种名为硒化锑的半导体,致力于制造串联太阳能电池。过去对硒化锑的研究主要集中在单结太阳能电池的应用上。但研究小组知道,从带隙的角度来看,这种半导体可能被证明是串联太阳能电池的合适底部电池材料。"硒化锑是一种适用于串联太阳能电池的底部电池材料。然而,由于使用硒化锑作为底部电池的串联太阳能电池的报道很少,因此人们很少关注它的应用。"中国科学技术大学材料科学与工程学院教授陈涛说:"我们用它作为底部电池组装了一个具有高转换效率的串联太阳能电池,证明了这种材料的潜力。与使用单层半导体材料的单结太阳能电池相比,串联太阳能电池吸收阳光的能力更强。串联太阳能电池能将更多的太阳光转化为电能,因此比单结太阳能电池更节能。"演示概念验证串联太阳能电池,该电池由硒化锑和宽带隙过磷酸钙作为底部和顶部子电池吸收材料组成。通过优化顶部电池的透明电极和底部电池的制备工艺,该装置实现了超过20%的功率转换效率。来源:《能源材料与器件》,清华大学出版社研究小组制作了具有透明导电电极的过氧化物/硒化锑串联太阳能电池,以优化光谱响应。他们通过调整顶部电池透明电极层的厚度,获得了超过17%的高效率。他们通过引入双电子传输层,优化了硒化锑底部电池,实现了7.58%的功率转换效率。当他们用机械方法将顶部和底部电池组装成四端串联太阳能电池时,功率转换效率超过了20.58%,高于独立子电池的功率转换效率。他们的串联太阳能电池具有出色的稳定性和无毒成分。陈说:"这项工作提供了一种新的串联器件结构,并证明硒化锑是一种很有前景的吸收材料,可用于串联太阳能电池的底部电池应用。"展望未来,研究小组希望努力开发集成度更高的双端串联太阳能电池,并进一步提高器件性能。"硒化锑的高稳定性为制备两端串联太阳能电池提供了极大的便利,这意味着它在与多种不同类型的顶层电池材料搭配时可能会取得良好的效果。"编译来源:ScitechDaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1433485.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1433485.htm

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科学家利用微波加热改善太阳能电池的可回收能力

科学家利用微波加热改善太阳能电池的可回收能力众所周知,太阳能对环境是有益的。它没有直接的温室气体排放,而且阳光是一种可再生资源,不太可能很快耗尽。太阳能电池板由太阳能电池组成,通过光伏效应将来自太阳或人造光的光能直接转化为电能。但是制造太阳能电池板的缺点是,生产太阳能电池非常耗费能源,而且一旦它们的寿命结束,回收它们的方法也很有限。PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1354765.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1354765.htm

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突破性的新太阳能电池板在黑暗中也可以发电

突破性的新太阳能电池板在黑暗中也可以发电早在2022年4月,研究人员就在《应用物理学通讯》杂志上发表了他们对这种新型太阳能电池板的发现,已经竖立起来的太阳能电池板也可以被改造成在夜间发电,使企业和家庭不必升级到新的电池板。用于使旧太阳能电池板在黑暗中工作的过程被称为辐射冷却。当太阳落山时,地球降温,将热量释放到空气中。这有助于在空气和电池板的表面之间形成温度差。然后,研究人员在电池板上安装热电发电机,使电池板能够利用辐射冷却产生的电力。这并不是我们第一次看到有人提出这个想法。早在2020年,加利福尼亚大学的研究人员做了类似的事情,他们称之为"反太阳能板"。光伏太阳能电池板已经利用这种辐射冷却来在太阳落山后发电,使这些太阳能电池板能够在黑暗中工作。那么,如果它使太阳能电池板在太阳落山后也能发电,为什么我们没有听到更多关于它的消息?那是因为它并没有产生大量的电力。相反,有人估计它只产生了太阳能电池板在一个典型的日子里可以产生的能量的25%左右,但这仍然是以前没有的清洁能源,所以值得在能利用的时候利用它。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1340975.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1340975.htm

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