科学网—山大高珂/孙延娜联合多单位评述:接近21%能量 ...
2024年11月26日 · 课题组努力于开发有机太阳能电池材料、钙钛矿太阳能电池界面材料、有机电化学晶体管材料和有机光电探测器材料。 个人简介 长春师范大学化学学院教授,硕士生导师。博士毕业于大连理工大学精确细化工国家重点实验室,师从肖义教授。
2024年11月26日 · 课题组努力于开发有机太阳能电池材料、钙钛矿太阳能电池界面材料、有机电化学晶体管材料和有机光电探测器材料。 个人简介 长春师范大学化学学院教授,硕士生导师。博士毕业于大连理工大学精确细化工国家重点实验室,师从肖义教授。
2024年11月26日 · 课题组努力于开发有机太阳能电池材料、钙钛矿太阳能电池界面材料、有机电化学晶体管材料和有机光电探测器材料。 个人简介 长春师范大学化学学院教授,硕士生导师。博士毕业于大连理工大学精确细化工国家重点实验室,师从肖义教授。
本发明涉及一种太阳能电池组件用透明背板。背景技术随着光伏建筑一体化、双面光伏发电组件等的快速发展,透明太阳能电池背板的应用越来越广泛,其性能要求也越来越高。除了需满足常规背板具有的电气绝缘性、阻湿性能和耐候性外,透明太阳能背板还需要有优秀的抗紫外性能及高透光
2021年8月13日 · 韩国研究人员找到了一种有效且廉价的方法,可以将太阳能电池从不透明转变为透明。 现有的透明太阳能电池往往带有红色色调,效率也较低,但通过在晶体硅片上打直径约100μm 的孔(相当于一根头发丝大小),就能让
2024年2月29日 · 太阳能电池,是一种利用太阳光直接发电的光电半导体薄片,又称为"太阳能芯片"或"光电池",它只要被满足一定照度条件的光照度,瞬间就可输出电压及在有回路的情况下产生电流。在物理学上称为太阳能光伏(Photovoltaic,缩写为PV),简称光伏。太阳能电池是通过光电效应或者光化学效应
2019年12月17日 · 韩国蔚山国立科技大学的Kwanyong Seo表示,透明的太阳能面板将对提升城市中利用太阳能的水平起到关键作用。 这是因为屋顶的空间相对固定,而窗户的面积则会随着建
2021年2月8日 · 新型杂化钙钛矿材料因其独特的光电特性可制备成半透明太阳能电池,应用于建筑物幕墙,实现对太阳能的收集。 本文从光伏型智能窗的最高新研究进展出发,归纳了钙钛矿太阳
2024年12月16日 · 本研究聚焦于全方位背接触(ABC)中性色透明晶硅太阳能电池及无缝透明太阳能模块的开发,旨在突破现有技术限制,为透明太阳能技术的发展开辟新路径。
摘要: 太阳能是一种清洁和可再生的能源,其资源分布广泛.基于金属电极的钙钛矿太阳能电池透光性较差,双面透明太阳能电池可以更有效地捕获和利用太阳能.氧化铟锡(Indium Tin Oxide,ITO)透明材料因其良好的透明性与导电性,代替金属电极制备双面透明的钙钛矿太阳能电池,可增强电池器件的透光率,扩大
2023年5月27日 · 透明导电薄膜;透明导电薄膜是太阳能电池的重要组成部分,也是影响电池性能的主要因素之一。 其中, ITO (Indium Tin Oxide) 由于其优秀的光电性能被广泛应用于光伏领域,是薄膜太阳能电池中应用最高广泛的透明导电薄膜。
3 天之前 · 太阳能电池(solar cell)亦称太阳能芯片,近义词光电池(photovoltaic cell)或称光伏电池、光生伏打电池),是一种將太阳光通过光生伏打效应轉成電能的裝置。 太陽能電池按定義並非電池,因其並不儲能,這是翻譯名詞,原意為太陽能單元,属于一种光电器件。
2024年8月1日 · 提高自组装单层(SAM)的均匀性和密度对于提升有机太阳能电池(OSC)的光伏性能至关重要。在此,我们引入小分子1-羟基苯并三唑(HOBT)来调节(4-(7 H-二苯并咔唑-7-基)丁基)膦酸(4PADCB)在铟锡上的分布和电性能氧化物(ITO)透明电极以创新的
2024年4月20日 · 透明薄膜太阳能电池兼具透光和发电性能,具有广泛的应用场景,如建筑一体化光伏、秱动电子 设备等。 3. 市场需求强劲,预测未来几年将保持高速增长。 透明薄膜太阳能
钙钛矿太阳能电池作为目前比较常用的一种染料敏化太阳能电池,利用具有优秀光吸收能力的钙钛矿 材料作为光吸收剂,与电子传输层和空穴传输层等材料共同完成光生伏特别有效应并产生电流。电子传输层和空穴传输层分别起到收集钙钛矿材料受光照热激发所
2022年8月21日 · 然后这个ITO是一种透明导电层,在太阳能电池中作为透光层,同时作为电极(一般为正极,另一个电极一般以金属银或铝作为背电极)使用。 所以TCO是有2大作用:1、透光;2、导电(导的是电子),然后ITO刷到玻
2018年9月15日 · 1. 引言 太阳能电池是包含纳米晶氧化物半导体薄膜在内的光伏器件, 它包括染料敏化(DSSCs)、量子点敏化(QDSCs)以及钙钛矿太阳能电池(PSCs).传统结构的太阳能电池由光阳极、电解质或空穴传输层 、对电极组成, 太阳光从光阳极入射, 对电极一般由不透明的材料组成(如贵金属薄膜、C薄膜
2020年6月16日 · 本发明涉及太阳能电池技术领域,特别是涉及一种透明导电浆料、透明栅线、太阳能电池。背景技术目前,太阳能电池尤其是硅太阳能电池的电流收集主要靠印刷的栅线完成。通常地,以丝网印刷的银浆作为正面栅线材料,以丝网印刷的铝浆作为背面栅线材料。然而,银浆与铝浆均不透明,在印刷的
2024年10月14日 · 透明太阳能电池板是一种先进的技术技术,可以在窗户和屋顶等透明表面上产生太阳能,而不会影响透过它们的视野。 这些面板设计谨慎,使得它们 非常适合融入城市建筑,其中美学和空间的利用至关重要。
2024年9月3日 · 这是国内第一个半透明钙钛矿太阳能电池并网发电项目。钙钛矿太阳能电池采用钙钛矿型有机金属卤化物半导体作为吸光材料,凭借高效的光电转换效率、低廉的制造成本、优秀的弱光效应以及低温度系数等优势,被视为最高具发展潜力的新一代太阳能电池。
2022年5月27日 · 透明太阳能电池主要通过三种途径实现:一是牺牲光电转化效率提高电池的透过率,二是寻求吸收UV/NIR 的材料发电,三是利用太阳能荧光聚集器(LSC)。根据以上途径可以将透明太阳能电池分为三类:可见光吸收型
2024年10月11日 · 自2011年以来,随着媒体的出现 所见即所得,我们已经看到如何 透明太阳能电池 已经开始改变太阳能的面貌。 这项技术最高初是为移动设备上的应用程序开发的,现已发展
2 天之前 · 聚(3,4-乙撑二氧噻吩):聚苯乙烯磺酸盐(PEDOT:PSS)具有良好的导电性和柔性,在可穿戴的柔性电致变色器件和柔性太阳能电池中显示出巨大的潜力。通过不同的化学沉积和物理掺杂可以更大的提高PEDOT:PSS的电化学性能。目前PEDOT:PSS在有机太阳能电池
本论文集中于对PEDOT∶PSS进行改性以提高其导电性并将其作为空穴传输层应用于聚合物太阳能电池,主要开展了以下几方面的工作: (1) 通过将溴化铜(CuBr2)直接掺杂到PEDOT∶PSS溶液中提高其薄膜的导电性,并将其作为空穴传输层应用于聚合物太阳能电池
2022年5月25日 · 透明太阳能电池的两个重要参数是平均可见光透过率(AVT)和光电转化效率(PCE)。理论上,单结 不透明太阳能电池的肖克利-奎伊瑟极限(SQ)的光电转化效率是 33.1%,随着透过率的增加,该转换效 率降低,当透过率增加到 100%时,光电转化
2018年5月30日 · 实验研究了基于激光改性硅(LMS)的太阳能电池的制造。激光烧蚀空气中的单晶硅导致形成微锥的准周期阵列。在去除氧化物层之后,该阵列被透明导电氧化锡层覆盖。激光改性的硅的镜面反射的光谱依赖性与初始平坦的硅表面的光谱依赖性的比较显示,反射率下降
2023年12月8日 · 在倒置钙钛矿太阳能电池(PSC)中,氧化铟锡(ITO)是最高常用的用于涂覆玻璃基板的透明导电氧化物(TCO)层。然而,对于 ITO 的偏好从未明确表示过。尽管ITO层通常比掺氟氧化锡(FTO)层更导电,但铟是一种稀有且昂贵的金属。在这项工作中
2024年12月3日 · 本发明涉及异质结太阳能电池领域,具体涉及一种适用于铜栅异质结电池的改性多层透明导电薄膜及硅异质结太阳能电池。背景技术: 1、金属化是太阳能电池制备的关键工艺之一,传统工艺主要通过银浆制作太阳能电池电极,对于各种高效太阳能电池技术来说,银浆成本仅
摘要: 光伏发电量在21世纪末估计将占到总发电量的一半以上,成为新一代清洁能源的发电主力,而薄膜太阳能电池在光伏电池中的占比正逐年上升.目前能源主要仍是由化石燃料提供,化石燃料在使用过程中会对环境造成较大污染,而且终会耗尽,因此太阳能作为取之不尽的能源并以"环境友好型"的
2015年10月1日 · 摘要 本研究报告了通过使用常压等离子体处理改性掺氟氧化铟锡 (FTO) 基板的表面来提高钙钛矿太阳能电池 (PSC) 的效率。FTO 薄膜的表面改性涉及几个挑战,例如控制阻挡层的均匀性、去除针孔和沉积致密层。这种策略可以抑制 FTO 衬底和空穴导体之间界面处的电荷复
2023年6月8日 · 溅射氧化铟锡 (ITO) 广泛用作半透明和叠层钙钛矿太阳能电池的电极。然而,溅射对底层的损伤和ITO有限的导电性仍然是阻碍器件性能进一步提高的两个主要障碍。在这项工作中,基于具有浴铜灵 (BCP) 缓冲层的传统钙钛矿太阳能电池,研究了 ITO 的溅射损伤和不良导电性的影响和机制。
2024年5月28日 · 与n-i-p钙钛矿太阳能电池相比,p-i-n钙钛矿太阳能电池由于电荷提取低、CTLs电性能较差、CTLs和钙钛矿层之间不匹配的能级以及界面非辐射重组等原因限制了p-i-n钙钛矿太阳能电池的PCE。因此,电荷传输材料及其合理设计成为多年来的研究重点。
2020年4月26日 · 这些太阳能电池不仅提供2000kWh的年发电量,而且使建筑物美观。2017年,奥地利格拉茨市的Science Tower上安装了由瑞士H.Glass公司生产的1000平方米的半透明红色的染料敏化太阳能电池模组为建筑提供电能。由于人类眼睛对绿光敏感,绿色半透明染料敏
宽带隙半透明钙钛矿太阳能电池具有优秀的光电性能和光学透过率等特点,使其在光伏建筑一体化、叠层器件、可穿戴电子设备等领域有独特的应用优势。然而,由于光敏层带隙吸收损耗、功能层界面反射、电极折射率失配等原因,限制了光子在器件内部的吸收和转换,进而造成光学能量损
2023年5月10日 · 柔性透明电极 (FTE) 对于实现柔性有机太阳能电池 (OSC) 的高性能至关重要。银纳米线 (Ag NWs) FTE 具有低电阻、高透光率和优秀的机械柔韧性,引起了广泛关注。在此,Ag NWs/PH100 0(with acid treatment (AT))/PEI FTEs 是通过聚乙烯亚胺 (PEI