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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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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新技术大幅提高柔性太阳能电池的发电效率

新技术大幅提高柔性太阳能电池的发电效率研究人员通过引入"客体"成分,提高了三元有机太阳能电池的效率。这种改性可改善太阳能电池对阳光的吸收,优化太阳能电池的运行。通过对这种客体成分进行战略性放置和改性,他们实现了超过19%的功率转换效率提升。有机与无机太阳能电池有机光伏太阳能电池(OSC)是一种使用有机材料(通常由小分子或聚合物组成)将太阳光转化为电能的太阳能电池,有别于使用晶体硅或其他无机材料的传统无机太阳能电池。开放式太阳能电池的主要优点之一是灵活轻便。利用喷墨打印等基于溶液的工艺,它们可以廉价地制成柔性卷筒而非刚性面板,因此适合传感器、便携式充电器或可穿戴电子设备等多种应用。OSC还可以设计成半透明或各种颜色,从而可以美观地集成到建筑物、窗户或其他结构中。不过,与无机太阳能电池相比,开放式晶体管的功率转换效率(PCE)较低。TOSC在一定程度上改变了这一状况。传统的二元有机太阳能电池由供体材料和受体材料组成,与之不同的是,TOSC包含额外的第三种成分,通常称为"客体"。引入这种客体成分是为了优化太阳能电池运行的各个方面,从调整电池的内部能量流到改进电池如何将光能转化为电能。三元组份活性层中嵌入的主/客体"合金"聚集说明。资料来源:李永海客体"成分的作用对于提高PCE尤为重要的是,客体成分还可以拓宽可吸收光的光谱。通过选择一种能在供体或受体未覆盖的范围内吸收光的客体材料,可以提高电池对阳光的整体吸收率。同时,还能很好地调整混合薄膜的形态,使其能够进行激子解离、电荷生成和传输。鉴于客体成分可以发挥多种不同的功能,其在太阳能电池'三明治'或矩阵中的具体位置可以从根本上改变性能。该研究的合著者李永海说:"根据其位置的不同,客体元件既可以以闪电般的速度传输能量,也可以帮助捕捉更多的阳光。"现有三种不同位置的可能性:嵌入供体材料,嵌入受体材料,或以某种方式分散在供体和受体界面之间,形成混合的合金状结构(聚集体)。但到目前为止,人们还很少关注客体成分的位置问题。实验细节和结果在研究中,研究人员在TOSC中使用了一种名为LA1的客体成分(与其他客体成分材料的结晶度不同)。LA1是一种小分子受体,研究人员用苯基烷基侧链对其进行了修饰--苯基烷基侧链是一种官能团(分子中原子的集合,具有自身的一系列特性),常用于设计用于光伏设备的有机材料。用苯基烷基侧链对LA1进行改性,在保持令人满意的兼容性的同时,改善了其结晶度和排列,从而提高了其在TOSC中的性能。此外,研究人员还通过对与主成分相互作用的各种条件(包括主/客体相容性、表面能、结晶动力学和分子间相互作用)进行调控,来调节客体成分的分布。通过这种方法,他们在大多数客体分子中发现了类似合金的聚集体,这些聚集体也渗透并分散到宿主分子中。令人印象深刻的是,这些嵌入式主/客"合金"的结晶尺寸可以很容易地进行微调,以改善电荷传输和抑制电荷重组。因此,研究人员最初能够实现15%以上的PCE增效,然后通过将客体成分与作为主成分的Y6系列受体相结合,他们实现了19%以上的更大增效。研究人员认为,他们已经取得了相当大的实验成功,但这些增益的驱动力在理论上仍然不太清楚。展望未来,研究人员希望能更好地阐明这些基本机制。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1382215.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1382215.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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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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凹凸不平的太阳能电池可多收集 66% 的能量

凹凸不平的太阳能电池可多收集66%的能量科学家们还尝试了其他形状的表面,包括嵌入球形纳米二氧化硅壳,这种壳可以捕捉和循环太阳光,使设备从太阳光中获取更多能量。在这项新研究中,土耳其阿卜杜拉-居尔大学的科学家们对圆顶形凸起如何促进有机太阳能表面进行了复杂的模拟。研究小组研究了以一种名为P3HT:ICBA的有机聚合物为活性层、铝层和PMMA底层、透明氧化铟锡(ITO)保护层为顶层的光伏电池。整个穹顶(研究小组称之为"半球形外壳")都采用了这种夹层结构。新型太阳能电池表面穹顶的截面图D.Hah,doi10.1117/1.JPE.14.018501研究人员进行了所谓的三维有限元分析(FEA),将复杂系统的元素分解成易于管理的小块,以便更好地进行模拟和分析。与平坦的表面相比,点缀着凹凸的太阳能电池的光吸收率分别提高了36%和66%,具体取决于光的偏振。与平面相比,这些凸起还能让光线从更广的方向进入,角度覆盖范围高达82度。虽然该团队还没有真正制造出这种太阳能电池的实物版本,但如果原理确实可行,那么它不仅可以用于屋顶太阳能,还可以用于光照条件不断变化的系统,比如可穿戴电子设备。该研究的作者DooyoungHah教授说:"由于半球壳状活性层具有更好的吸收和全向性特性,它将有利于有机太阳能电池的各种应用领域,如生物医学设备,以及发电窗和温室、物联网等应用。"这项研究发表在《能源光子学杂志》上。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1419151.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1419151.htm

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硅钙钛矿太阳能电池即将彻底改变发电效率

硅钙钛矿太阳能电池即将彻底改变发电效率钙钛矿是一类与钙钛氧化物矿物具有相同晶体结构的化合物。这种高度灵活的材料可用于多种应用,包括超声波机器、存储芯片和发电太阳能电池。最近的研究表明,钙钛矿可能是推动太阳能电池行业发电效率达到新水平的“秘密武器”。目前的太阳能电池技术正在迅速接近其最高效率水平,但仍达不到太阳能作为应对全球变暖的重要缓解因素所需的水平。科学家表示,效率必须超过30%,且新太阳能电池板的安装率必须比目前的采用水平提高十倍。通过在硅基底上添加额外的钙钛矿层(两者都具有半导体特性),可以增强从阳光中捕获的能量。硅层捕获红光中的电子,而钙钛矿层捕获蓝光。能量吸收能力的提高将导致太阳能整体价格的降低,从而加快太阳能电池板的部署和采用。科学家们花费数年时间开发高效的硅钙钛矿太阳能电池技术,2023年似乎将标志着该领域的一个重要里程碑。最近的研究进展已成功将硅-钙钛矿串联电池的效率提高到30%以上。进展速度如此之快,以至于这项技术很快就会在商用产品中展示其增强的功能。沙特阿拉伯阿卜杜拉国王科技大学材料科学与工程教授StefaanDeWolf认为,2023年太阳能电池技术领域将带来重大进展。DeWolf的团队已经在硅钙钛矿太阳能电池中实现了33.7%的效率水平,但他们的工作细节仍需要在科学期刊上发表。另一个由德国亥姆霍兹柏林材料与能源中心的SteveAlbrecht领导的研究小组最近发表了一项关于串联硅钙钛矿电池的研究,该电池可以实现高达32.5%的功率转换效率。由瑞士洛桑联邦理工学院的XinYuChin领导的第三个小组已经证明,串联电池的效率达到31.25%,具有“高效率和低制造成本的潜力”。DeWolf表示,超过30%的能源门槛将增强人们对“高性能、低成本光伏发电可以推向市场”的信心。到2022年,太阳能发电容量将达到1.2太瓦(TW),到2050年必须增加到至少75太瓦,才能缓解全球变暖和温室气体排放带来的最灾难性的情况。商业领域正在积极致力于提高太阳能电池的效率。中国最大的制造商(隆基股份)在实验室中已经达到了33.5%的效率。下一步涉及将高效硅钙钛矿串联电池的尺寸从实验条件(1平方厘米)扩大到商业级特征(15平方厘米)。DeWolf对实现这一目标充满信心。...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1370097.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1370097.htm

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