柔性太阳能电池的探索之路
2020年8月19日 · 记者获悉,葛子义团队利用全方位溶液加工技术,采用PBDB-T和IT-M非富勒烯活性层,制备了全方位湿法加工非ITO的单结柔性有机太阳能电池,电池的能量转换效率达到10.12%。 有机聚合物太阳能电池的研究兴起于20世纪60年代,当时的转换效率非常低。
2020年8月19日 · 记者获悉,葛子义团队利用全方位溶液加工技术,采用PBDB-T和IT-M非富勒烯活性层,制备了全方位湿法加工非ITO的单结柔性有机太阳能电池,电池的能量转换效率达到10.12%。 有机聚合物太阳能电池的研究兴起于20世纪60年代,当时的转换效率非常低。
2020年8月19日 · 记者获悉,葛子义团队利用全方位溶液加工技术,采用PBDB-T和IT-M非富勒烯活性层,制备了全方位湿法加工非ITO的单结柔性有机太阳能电池,电池的能量转换效率达到10.12%。 有机聚合物太阳能电池的研究兴起于20世纪60年代,当时的转换效率非常低。
2024年4月1日 · 近日,我所太阳能研究部薄膜太阳能电池研究组( DNL1606 组)杨栋研究员和刘生忠研究员团队发表了大面积柔性钙钛矿太阳能电池的综述文章,系统地探究了大面积柔性钙钛矿太阳能电池的工业兼容方法,突破性技术,如何提高效率等问题,并讨论了柔性钙钛
2023年12月25日 · 以MWT技术(高效背接触电池、组件技术)为核心,努力于为分布式市场打造高档MWT玻璃组件及柔性轻质组件,同时兼顾更适应于主流大型电站需求的182组件系列,利用产业链优势及长期积累的高档组件制造经验,生产高质量常规多主栅组件。
2023年5月26日 · 近期,中国科学院上海微系统与信息技术研究所(以下简称上海微系统所)的科研团队成功开发出柔性单晶硅太阳电池,实现了里程碑式的跨越。 5月24日,相关论文在《自然》在线发表,并被选为当期封面。
2024年9月16日 · 目前,柔性光伏组件基本分为两种方案:一是采用叠瓦组件工艺基础上取消玻璃方案,二是采用薄膜电池来做柔性组件。 最高早的柔性组件可以追溯到2002年,作为最高早研究不锈钢衬底柔性硅薄膜太阳电池的公司UnitedSolar公司在这一年建立了生产线。
2020年8月19日 · 记者获悉,葛子义团队利用全方位溶液加工技术,采用PBDB-T和IT-M非富勒烯活性层,制备了全方位湿法加工非ITO的单结柔性有机太阳能电池,电池的能量转换效率达到10.12%。 有机聚合物太阳能电池的研究兴起于20世纪60年代,当时的转换效率非常低。 李永舫最高开始研究有机聚合物太阳能电池时由于条件不太好,效率也一直不高。 2004年前后,李永舫团队开始思考如
2023年6月20日 · 与晶体硅太阳电池和基于无机半导体材料的薄膜太阳电池相比,有机太阳电池(Organic Solar Cells,OSCs)具有质轻、价廉、可溶液加工和可柔性等诸多优点,在可穿戴电子设备的集成设计和与卷对卷(Roll-to-Roll,R2R)大面积印刷技术的适应性上表现出巨大
2023年11月6日 · 柔性太阳能电池由刚性太阳能电池发展而来,具有重量轻、体积小、安全方位性高、适应性强等优点,逐渐成为太阳能电池的发展趋势。柔性太阳能电池的研发受益于材料的快速发展。近年来,碳纤维、聚合物、有机材料、纳米结构等各种新材料和制备技术的出现,为
2024年10月9日 · 本研究提供了一种用于高效钙钛矿薄膜太阳能电池的柔性组件的封装思路,基本技术路线是多个串联和并联的钙钛矿太阳能电池模块在底层基板上排列成矩阵,各自的钙钛矿太阳能电池组件周围的密封材料覆盖钙钛矿太阳能电池组件的透明衬底,透明衬底的底面是
2024年10月9日 · 柔性钙钛矿太阳电池( F-PSCs ),结合了有机-无机杂化钙钛矿材料的溶液法制备与卷对卷( roll-to-roll )工艺,更适合大规模生产。 因此, F-PSCs 将是柔性太阳电池中极具竞争力的技术方向。