电池百科
宣传内容
英国科学家近日将质子传导膜同石墨烯结合,从而利用石墨烯吸附能力,收集大气中的氢,使之成为燃料电池的燃料来源,目前,氢气几乎都从化石燃料中提取。此外,石墨烯转化太阳能的效率比硅强一倍,还可用作净化海水和治疗脑部疾病等。
2015年11月3日,SolarWindow Technologies(美国马里兰州哥伦比亚)宣布其透明太阳能电池工艺取得新突破,成功研发出隐形电网布线系统,薄如发丝,提升发电玻璃表面电力传输效率。
天合光能自主研发的156×156 mm2太阳能电池光电转换效率达21.25%,研发结果已经被德国弗赖堡弗劳恩霍夫太阳能系统研究所(Fraunhofer ISE CalLab)检测确认。
黑硅在很宽的波长范围内具有反射率低、接受角广的优点,在太阳能电池领域倍受关注。本文将黑硅制绒工艺应用到N型硅基体上制备成的太阳电池效率高达18.7%。在N型黑硅表面可以制作高浓度硼掺杂的发射极且不影响黑硅表面的光学特性,然后在黑硅发射极表面原子层沉积Al2O3,起到优异的表面钝化效果。
由日本、中国和瑞士研究人员组成的一个科研小组最近在美国《科学》杂志上报告说,他们借助薄膜掺杂技术,制造出一种面积为1平方厘米的钙钛矿太阳能电池,其公证效率为15%,是当前国际公证的钙钛矿电池最高效率。
为提高薄膜太阳电池的效率,来自德国、瑞士、法国、意大利、比利时、卢森堡等欧洲8国11个科研团队去年组成了研究联盟,并宣布实施“Sharc25”计划,目的是将CIGS薄膜太阳能电池的转换效率从现在的21.7%提高到25%。
近日,天合光能宣布其采用钝化发射极和背面电池(PERC)技术的量产化P型多晶硅太阳能光伏电池(156 x 156 mm2)平均效率达到20.16%,可投入商业发货。
近期欧盟“双反”税率公布,全球光伏行业最坏的消息已出,行业处于历史最底部确认,产能挤出尚需时间,但是随着需求增长,行业未来回暖是大概率事件。高效电池已具备规模生产的基础,同时高效电池带来的可变成本及度电成本的下降有望提高其渗透率,预计2015年高效电池市场占有率有望达到37%。
世界将太阳能作为一种能源和动力加以利用,已经有300多年的历史。1615年法国工程师所罗门。德。考克斯发明了第一台利用太阳能加热空气使膨胀做功而抽水的机器。在1615年-1900年之间,世界上又研制成多台太阳能动力装置和一些其它太阳能装置。
日本产业技术综合研究所与SustainableTitaniaTechnology共同开发出了可抑制PID(PotentialInducedDegradation,电势诱导衰减)现象的技术,这种现象会降低太阳能电池模块的输出功率。此项新技术可以通过在玻璃基板涂布低价位材料这种简单的方法来实现。
聚合物太阳电池是指核心组成为聚合物(高分子)半导体材料的一种新型的太阳电池,在太阳能发电、野外便携式充电器、太阳能电动交通工具、发电式建筑外墙等方面具有广阔的应用前景。
美国能源部下属的劳伦斯伯克利实验室材料科学分部的杨培东领导的科研团队首次利用以溶液为基础的阳离子交换化学技术,制造出了高质量的以半导体硫化镉为核、硫化铜为壳的核/壳纳米线太阳能电池。