无序分子可提高塑料太阳能电池性能
最近,科学家发现无序的分子水平实际上能够提高聚合物的性能。现在,斯坦福大学科研人员已对这一惊人的发现做出了解释。发布在《自然材料》杂志上的这一发现,必将加速低成本商用塑料太阳能电池的发展。
神十完美回家 太阳能电池功不可没
6月26日8时7分,神十完美回家。飞行乘组3名航天员能驾着神十飞能顺利安全的回到地球家园,太阳能电池可谓是功不可没。
光伏每周技术资讯汇总(第三十一期)
本周最新技术资讯有:第一太阳能碲化镉光伏组件转换效率创世界纪录;Spectrolab 37.8%的电池效率破世界记录;用富有金属替代Si太阳能电池中的Ag电极 ;大全新能源宣布突破多晶硅四氯化硅氢化关键技术等等。
光伏工程师必须掌握的电池理论基础
光伏电池生产制造可以说是光伏产业链中最重要,也是技术含量最高的环节,熟悉掌握太阳能电池相关的理论基础,对进一步理解电池生产工艺及高效电池的研发都是很有必要的,为此笔者对太阳能光伏电池理论做了一些基础总结。
1975-2013:全部光伏电池效率记录图表
国家光伏中心(NCPV)——美国国家可再生能源实验室(NREL)的一个部门最近发表了一个令人印象深刻的图表,展示了自1975年以来所有光伏电池效率的发展记录情况。所有不同的技术都包含在内,从“普通”的结晶硅到薄膜,从单晶硅到多晶硅、有机电池,纳米电池,染料敏化电池以及更多。
三种主要的薄膜太阳能电池详解
单晶硅是制造太阳能电池的理想材料,但是由于其制取工艺相对复杂,耗能大,仍然需要其他更加廉价的材料来取代。为了寻找单晶硅电池的替代品,人们除开发了多晶硅,非晶硅薄膜太阳能电池外,又不断研制其它材料的太阳能电池。
松下开发出24.7%效率晶体硅太阳能电池
松下公司日前宣布其“原型尺寸”晶体硅光伏电池打破世界记录,转换率达24.7%。日本国家高级产业科学技术研究院也对此效率进行了测评。
Heliatek宣布再次打破有机电池效率记录
德国Heliatek股份有限公司近日宣布该公司有机光伏电池转换效率已经突破12%。且这一世界记录已经得到了检测机构SGS的认可。
2012年太阳能行业十大前沿技术盘点(图)
任何一个产业的发展,要想永久不息的生存下去,就离不开技术的创新。而作为创新的主体,大企业往往能做到未雨绸缪,突逢危机时,仍能屹立不倒。而没有创新意识的企业只能惨淡出局。光伏产业也不例外,从2011年至今,光伏企业在哀鸿遍野的一片萧索中艰难残喘。
Silevo太阳能电池再破纪录 效率达22%
太阳能电池革新派和太阳能组件制造商Silevo公司今天宣布,经过桑迪亚国家实验室用其生产材料和全尺寸基板测量,发现其专有隧道结细胞结构的电池转换效率已经达到22.1%。
欧光伏巨头Isofoton太阳能电池效率已达19.5%
Isofoton近日宣布,公司已制造出效率为19.5%的太阳能光伏电池,超过之前传统制造技术最高效率近半个百分点。
欧盟投巨资研发纳米管有机光伏材料电池
德国维尔茨堡大学的研究人员正在大张旗鼓地参与新的欧洲POCAONTAS合作项目。他们打算开发新颖的碳纳米管光伏(PV) 材料。欧洲联盟将提供350万欧元资助该项目。
英国教授发明生产存储一体化太阳能电池
生产和存储能够在单个太阳能电池内进行。据该大学的观点,通过光合作用可以实现利用丰富的、容易补充的和可再生的生物材料。
能打卷的太阳能光伏板
太阳能光伏,自从诞生之日起就如一颗朗朗升起的超新星一样,光芒四射。可是,它也有非常致命的缺点,比如,目前为止,它的理论光电转化效率是30%,不知何年何月才能够有所突破,就像爱因斯坦对牛顿的理论那样进行颠覆。
Ray吸盘太阳能光伏充电器
随着太阳能光伏产业的兴起,原本对于普通民众来说非常昂贵的光伏产品已经变得不那么陌生。在光伏产业正经受寒冬的大环境下,大企业几乎只能断臂求生,但是一些看似边缘的光伏产品应用市场却如火如荼。受益于光伏电池成本的不断下降以及设计师们的灵感,各种光伏产品应运而生。
LG成功研发世界最高效太阳能电池 效率达20.6%
韩国最大的科技公司LG电子9日对外宣布,公司已经成功开发出高效太阳能电池,堪称世界最高效的太阳能电池。
新型旋转太阳能电池锥可提高光电转换效率
任何一个产业,要普及应用,从根本上来说是要不断的降低成本。对于如今还处于寒冬中的光伏企业来说更是如此。光伏发电曾一度十分昂贵,但是在规模经济的带动下,近几年时间里光伏发电成本成直线下降的趋势,如今已经非常接近平价上网的了。这一切都取决于光伏技术的不断创新。
光伏高效电池饕餮盛宴(终)
光伏产业低迷,腹背受敌。怎样能挺过寒冬?有技术实力而且能将技术变成生产力的企业,将最终胜出。高效电池就是光伏的突围之匙。
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