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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 429 毫秒
1.
正有机太阳能电池可以通过溶液方法制成大面积薄膜器件,具有成本低、重量轻、可折叠、半透明等优点,随着电池转换效率的不断提高,有机太阳能电池已经显现出广阔的应用前景。在国家基金委杰出青年基金项目和面上项目、中科院"百人计划"项目等支持下,福建物构所结构化学国家重点实验室郑庆东研究小组在有机太阳能电池材料与器件研究上取得了新进展。该小组以含茚并芴聚合物和富勒烯的混合膜为活性层,通过调控半导体金属氧化物电极界面层,实现了开路电压高达1.00V~1.06V并维持大于5%转换效率的高  相似文献   

2.
刘彤 《化工管理》2013,(7):60-60
瑞士电子与微技术中心(CSEM)巴西公司近日宣布,他们在"塑料"太阳能电池研究上获得突破,以有机聚合体替代单晶硅制造太阳能电池的技术已进入商业开发阶段。所谓"塑料"太阳能电池,就是将可发生光电效应的有机聚合体薄膜,印在碳基板上并连接成为电池组。与传统单晶硅太阳能电池相比,"塑料"太阳能电池具有轻巧、廉价的显著特点,并且生产过程中污染较小。  相似文献   

3.
日本东丽工业公司(TorayIndustries)法国子公司东丽欧洲塑料公司(TorayPlasticsEurope)已经开始向全球最大的太阳能电池市场——欧洲供应太阳能电池用对苯二甲酸乙二醇酯(PET)薄膜样品。在产品质量获得潜在客户的认可之后,东丽公司位于法国的生产装置将全面运转。  相似文献   

4.
易往 《广西电业》2014,(11):78-78
非晶矽薄膜是太阳能电池核心原材料之一,也称微晶矽。按照材料的不同,当前矽太阳能电池可分为三类:单晶矽太阳能电池、多晶矽薄膜太阳能电池和非晶矽薄膜太阳能电池三种。非晶矽薄膜就是相对于单晶矽和多晶矽来说的。当然除了使用除矽材质以外目前国内外还研制出了非矽系的薄膜技术,如采用CIGS、Cd Te等作基质。性质非晶矽又称无定形矽。单质矽的一种形态。棕黑色或灰黑色的微晶体。矽不具有完整的金刚石晶胞,纯度不高。熔点、密度和硬度也明显低于晶体矽。非晶矽的化学性质比晶体矽活泼。  相似文献   

5.
<正>据《每日科学》网站2012年11月11日报道,瑞士洛桑理工大学的科学家凯文·西沃拉领导的研究小组正致力于利用丰富而廉价的氧化铁(铁锈)和水研发一种新型染料敏化太阳能电池(DSSC),以利用太阳能制备氢气。虽然这项研究成果目前仍处于试验阶段,但它代表了科学家在氧化铁和染料敏化二氧化钛太阳能电池研究方面的新突破。染料敏化太阳能电池是一种模仿光合作用原理的太阳能电池,主要由纳米多孔半导体薄膜、染料敏化剂和导电基底等几部分组成。其因原材料丰富、成本  相似文献   

6.
1月19日,美国伊士曼柯达公司正式依据美国《破产法》第11章提出破产保护申请,柯达极为艰难却异常关键的行动引发了各界的广泛猜测。近日有外媒援引消息人士的话称,柯达目前正与美国奈特考尔技术公司(Natcore Technology)合作开发基于碳纳米管的柔性薄膜太阳能电池,此类太阳能电池的生产所需成本仅为传统太阳能电池的50%左右。  相似文献   

7.
近年来,有机-无机杂化的钙钛矿太阳能电池由于其卓越的光伏性能引起了全世界的广泛关注,在研究者的不懈努力下,其光电转化效率已经超过了25%。其中n-i-p型平面异质结钙钛矿太阳能电池发展迅速,文章详细介绍了富勒烯以及其衍生物作为界面修饰层,在提高n-i-p型钙钛矿太阳能电池的效率、减少磁滞以及提高稳定性等方面的重要作用。  相似文献   

8.
染料敏化太阳能电池(DSSC)的研究是太阳能电池研究中的前沿领域。低成本、光电转换效率及制备工艺简单化是染料敏化太阳能电池得以推广应用的关键。本文分析了目前DSSC常用制备方法,重点介绍了DSSC的丝网印刷方法,并对喷墨印刷、移印、柔印等其他印刷工艺方法进行了简单介绍,提出随印刷电子技术的发展,丝网印刷、喷墨印刷等印刷工艺应用于染料敏化太阳能电池的制备,是降低生产成本,并使其得到进一步发展的一个有效途径。  相似文献   

9.
《中国机电工业》2011,(2):17-17
我国首台代表着国际尖端技术水平的薄膜太阳能电池关键生产设备于1月8日在上海张江理想能源设备公司正式下线。这台设备的研制成功和下线,大幅降低硅薄膜电池生产成本,打破了薄膜太阳能电池设备市场一直被国外厂商垄断的局面,标志着我国在薄膜太阳能电池设备制造技术领域取得了重大突破,填补了光伏电池高端设备国产化的空白。  相似文献   

10.
《中国电业》2013,(3):31
目前所开发的太阳能电池主要利用可见光,而光子能量高的紫外光很少得到利用。开发紫外光响应的太阳能电池对光伏电池和光电器件的理论研究和实际应用都具有重要意义。最近,环境友好功能材料教育部工程研究中心(华侨大学)吴季怀课题组,研制出一种基于二氧化钛/聚3-己基噻吩(TiO2/P3HT)异质结的杂化太阳能电池,这种无机-有机杂化太阳能电池构造简单  相似文献   

11.
《中国机电工业》2013,(4):100-101
荷兰Meco Equipment Meco Equipment是Besi集团的子公司,它为全球电子和太阳能行业设计、制造和供应电镀系统。挑战:在更短的交货时间内为太阳能电池市场提供定制设计Meco拥有超过30年为连接器、汽车和半导体行业供应承包电镀系统的经验,自2007年起,Meco开始为薄膜太阳能电池制造商供应其系统。虽然供应的系统可以利用Meco现有的电镀技术,但每个项目都必须根据  相似文献   

12.
《中国电业》2013,(1):76
美国普林斯顿大学的研究人员发现了一种可将有机太阳能电池效率提高近两倍的新方法。科学家们认为,这种廉价的柔性塑料装置或将成为太阳能发电的未来。研究人员通过使用纳米结构的金属和塑料"三明治"来收集和诱捕光线,将有机太阳能电池效率提升了175%。相关专家表示,这项技术也应能提高传统的无机太阳能集热器,如标准的硅太阳能电池板的效率。导致太阳能电池损失能量的两个主要问题是:电池的光反射及无法充分捕捉进入电池的光线。研究团队的金属"三明治"新结构——次波长等离子腔可同  相似文献   

13.
《中国电业》2015,(3):11
布朗大学的科研人员Rhode Island宣布已研发出中一种新工艺制造出钙钛矿混合薄膜太阳能电池。研究论文已刊登在上周的英国皇家化学学会(Royal Society of Chemistry)期刊上。布朗大学研究小组采用室温溶剂缸槽取代高温热退火流程,将吸收阳光的钙钛矿晶体沉淀于基片上。论文显示,基于溶剂提取(SSE)工艺的电池转换效率可高达15.2%,而厚度少于100纳米的  相似文献   

14.
有机聚合物太阳能电池是太阳能电池领域研究和应用热点之一.本文以ZnO电子传输层为主要研究对象研究了ZnO浓度对ZnO电子传输层形貌影响.根据实验数据可推测:ZnO:乙二醇甲醚:乙醇胺=1g:10ml:0.28ml,3000rpm/30s,200℃退火1h,,可得到覆盖完全且较为均匀的ZnO薄膜.按以上实验工艺,退火后乙...  相似文献   

15.
为解决当今世界日益加剧的能源问题,将清洁绿色且储藏丰厚的太阳能转化为人类可直接利用的电能是当今热门的研究方向。在各类型太阳能电池中,成本低廉,工艺简单轻便易弯曲等优点,使得聚合物有机太阳能电池受到普遍关注。最近几年的有关报告显示聚合物有机太阳能电池的效率在不断提升,目前最高光电转换效率已达到11.3%。如今经过大量科学研究发现石墨烯材料表现出许多特有的光学、电学和力学性质,这些性质使得它应用于聚合物太阳能电池的电极界面修饰领域时展现非常强大的潜力。文章论述了作为阳极和空穴传输界面层以及作为电极材料的有机太阳能电池所展现的性能。  相似文献   

16.
本文讨论了喷墨印刷氧化铟锡(ITO)电极在有机太阳能电池(OSCs)中的应用。利用纳米ITO晶体进行喷墨印刷并在450℃时迅速退火,可以直接获得平均透光率为84.14%、方块电阻为202.7Q/口的ITO电极。由喷墨印届4直接制造的ITO电极制备的有机太阳能电池具有0.57V的开路电压、8.47mA/cm^2的短路电流、44%的填充因子以及2.13%的能量转换率。这表明从有机太阳能电池印刷成本效益来讲,相对于溅射工艺,由于无须光刻工艺且ITO材料的利用率更高,直接利用喷墨印刷制备ITO电极成为一种可行的选择。  相似文献   

17.
刘琪 《IT经理世界》2011,(19):45-45
正泰太阳能是中国大陆首家大规模量产高效薄膜太阳能电池的光伏企业,几乎覆盖了光伏产业的大多数产品线,它成立仅有5年的时间,但发展异常迅猛,在全国各地开设了大量的分支机构。  相似文献   

18.
随着我国经济的转型发展,各行各业都在追求更环保的发展路线,朝着建设更美好的中国而奋斗。并且我国是人口大国,对资源有很高的要求,因此在能源的可重复利用上有大量的深入实践,相关研究也取得突飞猛进的进展。文章主要谈一谈薄膜太阳能电池目前的发展现状,它主要存在的问题,以及未来的发展前景。  相似文献   

19.
多晶硅光伏电池生产商在未来两年内仍然无法改变在原料和生产技术上受制于他人的现状,这很可能导致成本更低的薄膜太阳能电池产品“抢食”成功。  相似文献   

20.
日本帝人杜邦公司计划投资7800万美元(约合60亿13元)在中国广东佛山新建两条聚对苯二甲酸乙二酯(PET)薄膜生产线,使该生产厂PET薄膜产能由目前的5万吨/年扩大至7.7万吨/年,新生产线将从2012年下半年起依次投产,产品主要用于生产太阳能电池和液晶电视。  相似文献   

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