女人自慰AV免费观看内涵网,日韩国产剧情在线观看网址,神马电影网特片网,最新一级电影欧美,在线观看亚洲欧美日韩,黄色视频在线播放免费观看,ABO涨奶期羡澄,第一导航fulione,美女主播操b

0
  • 聊天消息
  • 系統消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發帖/加入社區
會員中心
創作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

韓研究院研發了一種大面積且高效的有機太陽能電池

姚小熊27 ? 來源:蓋世汽車 ? 作者:蓋世汽車 ? 2020-10-21 16:52 ? 次閱讀

據外媒報道,韓國科學技術研究院(Korea Institute of Science and Technology,KIST)光電混合動力研究中心的研究團隊通過在涂覆太陽能電池原料溶液之后,控制其固化速度,研發了一種大面積且高效的有機太陽能電池。

如果有一種光伏材料能夠以涂料的形式制成,并涂在建筑物或汽車外部等各種表面上,就有可能實現能源的自給自足,并可為能源匱乏的地區提供低成本、環保的能源。此種技術使得安裝光伏技術非常容易,甚至可安裝在城市建筑物上,而且此種光伏電池板可以通過重新涂上“涂料”得以維護。

溶液加工太陽能電池通過在表面涂覆太陽能電池溶液進行工作,還無法用于工業應用。目前,由于材料和工藝方面的限制,此種大面積光伏太陽能電池的性能下降、生產困難,難以實現商業化。

KIST團隊透露,商用有機材料很容易結晶,因而不適合用于大面積溶液加工過程。太陽能電池材料溶解的溶劑蒸發后會形成一層膜,該過程非常緩慢,會導致團聚等現象,從而降低太陽能電池的效率。不過,在實驗室研究中,研究人員們采用了一種小面積工藝——旋涂法,可以在成膜過程中快速旋轉基體以加速溶劑蒸發,因而可在不降低效率的情況下實現成膜。

基于這一信息,KIST的研究人員通過在大面積成膜過程中控制溶劑的蒸發速度,以形成最適合太陽能電池性能的薄膜,從而研發了高性能、大面積的有機光伏太陽能電池,比現有的太陽能電池的能量轉換效率高30%。
責任編輯:YYX

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規問題,請聯系本站處理。 舉報投訴
  • 太陽能電池
    +關注

    關注

    22

    文章

    1225

    瀏覽量

    70243
  • 光伏
    +關注

    關注

    45

    文章

    3530

    瀏覽量

    70393
收藏 人收藏

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    效率25.2%,基于薄層電阻調控的BC太陽能電池鈍化與抗反射技術研究

    IBC太陽能電池因消除正面金屬化、減少陰影損失和增加光吸收面積,有實現高效的潛力,但制造復雜昂貴。本文運用Quokka3模擬對IBC太陽能電池
    的頭像 發表于 03-28 09:03 ?330次閱讀
    效率25.2%,基于薄層電阻調控的BC<b class='flag-5'>太陽能電池</b>鈍化與抗反射技術<b class='flag-5'>研究</b>

    背接觸(BC)太陽能電池組件封裝損失研究:從材料選擇到工藝優化

    本文研究了背接觸(BC)太陽能電池在組件封裝過程中的電池到組件(CTM)比率,這是光伏行業中個創新日益重要的
    的頭像 發表于 03-24 09:02 ?682次閱讀
    背接觸(BC)<b class='flag-5'>太陽能電池</b>組件封裝損失<b class='flag-5'>研究</b>:從材料選擇到工藝優化

    TOPCon太陽能電池在UV輻照下的電性能衰減與恢復機制研究

    能力,減少光電轉換效率的衰減。本文針對TOPCon太陽能電池在不同UV輻照條件下的電性能衰減特性進行研究,并對提高此類太陽能電池抗UV輻照的方式進行分析。通過美
    的頭像 發表于 03-07 09:01 ?840次閱讀
    TOPCon<b class='flag-5'>太陽能電池</b>在UV輻照下的電性能衰減與恢復機制<b class='flag-5'>研究</b>

    JCMsuite應用:太陽能電池的抗反射惠更斯超表面模擬

    人們構想大量不同的策略來替代隨機紋理,用來改善太陽能電池中的光耦合效率。雖然對納米光子系統的理解不斷深入,但由于缺乏可擴展性,只有少數提出的設計在工業被上接受。在本應用中,一種定制的無序排列的高
    發表于 03-05 08:57

    吉時利數字源表太陽能電池測試

    應用的關鍵所在。 吉時利,作為全球領先的電子測試設備供應商,憑借其在精密測試領域的豐富經驗,推出了數字源表系列產品,為太陽能電池研發和制造提供了強有力的技術支持。數字源表作為一種集成了高精度電流源、測量儀表
    的頭像 發表于 02-20 16:58 ?264次閱讀
    吉時利數字源表<b class='flag-5'>太陽能電池</b>測試

    鈣鈦礦太陽能電池超薄膜厚度測量應用

    鈣鈦礦材料因其優異的光電特性,近年來直受到高度關注。相應的鈣鈦礦太陽能電池在柔性太陽能電池領域和疊層太陽能電池領域也有廣泛應用前景。
    的頭像 發表于 01-10 15:27 ?786次閱讀
    鈣鈦礦<b class='flag-5'>太陽能電池</b>超薄膜厚度測量應用

    鎵在太陽能電池中的應用分析

    隨著全球能源危機的加劇和環境污染問題的日益嚴重,太陽能作為一種清潔、可再生的能源,其開發和利用受到了廣泛關注。太陽能電池作為將太陽能轉化為電能的關鍵技術,其效率和成本是制約其大規模應用
    的頭像 發表于 01-06 15:10 ?725次閱讀

    提升8%效率,鈣鈦礦太陽能電池的新型封裝技術

    鈣鈦礦太陽能電池(PSCs)因制造成本低、效率高而有望在未來能源領域發揮重要作用,但當前其商業化受穩定性和光學性能問題阻礙。芬蘭阿爾托大學的科學家們開發了一種創新的鈣鈦礦太陽能電池封裝
    的頭像 發表于 11-23 01:08 ?1030次閱讀
    提升8%效率,鈣鈦礦<b class='flag-5'>太陽能電池</b>的新型封裝技術

    邁向27.51%效率,非晶/微晶材料在HBC太陽能電池中的應用

    有望提升硅太陽能電池PCE。SHJ太陽能電池利用非晶硅層進行有效鈍化,并通過摻雜的非晶硅層形成鈍化接觸。SHJ太陽能電池和SHJ-IBC太陽能電池
    的頭像 發表于 11-14 01:07 ?944次閱讀
    邁向27.51%效率,非晶/微晶材料在HBC<b class='flag-5'>太陽能電池</b>中的應用

    高效太陽能電池:HPBC、TBC與HBC,三不同BC電池結構對比

    太陽能作為未來能源受到關注,在下代產品的幾種BC電池(HPBC、TBC、HBC)中,HPBC是太陽能電池技術發展的個方向。HPBC
    的頭像 發表于 11-07 08:07 ?2332次閱讀
    <b class='flag-5'>高效</b><b class='flag-5'>太陽能電池</b>:HPBC、TBC與HBC,三<b class='flag-5'>種</b>不同BC<b class='flag-5'>電池</b>結構對比

    太陽能電池板是半導體還是超導體

    太陽能電池組成,每個電池都包含個PN結。當太陽光照射到電池表面時,光子的能量被吸收,激發出電子-空穴對。這些電子和空穴在PN結的內建電場作
    的頭像 發表于 09-21 14:15 ?2163次閱讀

    特文特大學: 準分子激光器制造更好的太陽能電池

    準分子 PLD 制備的優質薄膜提升了太陽能電池的效率。“相干公司準分子激光器的高脈沖間穩定性是實現大面積均勻脈沖激光沉積的關鍵特性。”— 助理教授 Monica Morales-Masis,荷蘭特文
    的頭像 發表于 09-20 06:27 ?421次閱讀
    特文特大學: 準分子激光器制造更好的<b class='flag-5'>太陽能電池</b>

    抗反射涂層對太陽能電池性能的影響

    光伏發電是一種太陽能轉化為電能的效應。無抗反射涂層的太陽能電池表面的反射率非常高,超過30%的入射光會從硅表面反射,因此太陽能電池性能面臨的主要挑戰是反射損耗。光捕獲、表面紋理和抗反
    的頭像 發表于 09-05 08:07 ?1443次閱讀
    抗反射涂層對<b class='flag-5'>太陽能電池</b>性能的影響

    太陽能應用選擇合適的太陽能電池充電器

    電子發燒友網站提供《為太陽能應用選擇合適的太陽能電池充電器.pdf》資料免費下載
    發表于 09-04 09:54 ?0次下載
    為<b class='flag-5'>太陽能</b>應用選擇合適的<b class='flag-5'>太陽能電池</b>充電器

    摻雜分布對太陽能電池薄膜方阻和接觸電阻的影響

    太陽能電池研究中,提高電池的光電轉換效率是至關重要的目標。四點探針法和TLM傳輸法兩測試方法在研究晶硅
    的頭像 發表于 08-30 13:07 ?868次閱讀
    摻雜分布對<b class='flag-5'>太陽能電池</b>薄膜方阻和接觸電阻的影響