据国外媒体报道,新加坡国立大学(NUS)的研究团队已经使钙钛矿和有机材料制成的太阳能电池在能量转换效率方面创下新纪录。这一技术突破为制造柔性、轻质、低成本和超薄的光伏电池铺平了道路,有望为汽车、船舶、百叶窗和其他应用提供理想的电力。
(来源:新加坡国立大学)
主要研究人员、新加坡国立大学化学与生物分子工程系侯毅教授说:“太阳能电池的高功率转换效率对于在有限的面积内产生更多的电能具有重要意义。这反过来又降低了太阳能发电的总成本。”
新加坡国立大学化学与生物分子工程系研究员陈伟博士说:“这项研究的主要目标是提高钙钛矿/有机叠层太阳能电池的功率转换效率。在最新的工作进展中,研究人员已经证明其电力转换效率可以达到23.6%,这是目前此类太阳能电池所达到的最佳性能。”
目前其他关于钙钛矿/有机系列太阳能电池的研究报道,可以达到20%左右的功率转换效率。相比之下,这项研究成果实现了巨大的飞跃,逼近传统硅太阳能电池26.7%的功率转换率,是目前太阳能光伏市场的主导技术。
这项研究是由香港大学和中国南方科技大学的研究人员合作进行的。
太阳能领域的新动向
近年来,作为一种可持续能源,太阳能电池技术取得了长足的进步。太阳能电池的可靠性、效率、耐久性和价格对全球太阳能项目的商业潜力和大规模实施具有重要影响。
太阳能发电厂中使用的传统太阳能电池基于单结结构。在工业生产过程中,单结太阳能电池的实际功率转换效率被限制在27%左右。为了促进太阳能生产的前沿发展,需要新的太阳能电池解决方案来提供更好的功率转换性能。
为了将太阳能电池的功率转换效率提高到30%以上,需要堆叠两层或多层吸收层(多结电池)。利用两种不同类型的光伏材料制造串联太阳能电池是一个热门的研究领域。
在最新的项目中,该团队在钙钛矿/有机系列太阳能电池领域开辟了新天地。它的发现为制造轻型柔性薄膜系列太阳能电池打开了大门,这种电池可能有广泛的应用。
功率转换效率的突破
串联太阳能电池包括通过互连层(ICL)电连接的两个或多个子电池。ICL在决定设备的性能和再现性方面起着关键作用。有效的ICL应该是化学惰性的、导电的和光学透明的。
虽然钙钛矿/有机系列太阳能电池对下一代薄膜光伏具有吸引力,但其效率落后于其他类型的系列太阳能电池。为了解决这一技术挑战,该团队开发了一种新颖有效的ICL,可以降低系列太阳能电池的电压、光和电损耗。这一创新可以明显提高钙钛矿/有机系列太阳能电池的效率,实现23.6%的功率转换率。
研究人员表示,这项研究显示了钙钛矿基系列太阳能电池在未来光伏技术商业应用中的巨大潜力。在这一新发现的基础上,我们希望进一步提高系列太阳能电池的性能,扩大这一技术的应用范围。据国外媒体报道,新加坡国立大学(NUS)的研究团队已经使钙钛矿和有机材料制成的太阳能电池在能量转换效率方面创下新纪录。这一技术突破为制造柔性、轻质、低成本和超薄的光伏电池铺平了道路,有望为汽车、船舶、百叶窗和其他应用提供理想的电力。
(来源:新加坡国立大学)
主要研究员,国立大学化学与生物分子工程系侯毅教授……新加坡大学表示:“太阳能电池的高功率转换效率对于在有限的面积内产生更多的电能具有重要意义。这反过来又降低了太阳能发电的总成本。”
新加坡国立大学化学与生物分子工程系研究员陈伟博士说:“这项研究的主要目标是提高钙钛矿/有机叠层太阳能电池的功率转换效率。在最新的工作进展中,研究人员已经证明其电力转换效率可以达到23.6%,这是目前此类太阳能电池所达到的最佳性能。”
目前其他关于钙钛矿/有机系列太阳能电池的研究报道,可以达到20%左右的功率转换效率。相比之下,这项研究成果实现了巨大的飞跃,逼近传统硅太阳能电池26.7%的功率转换率,是目前太阳能光伏市场的主导技术。
这项研究是由香港大学和中国南方科技大学的研究人员合作进行的。
太阳能领域的新动向
近年来,作为一种可持续能源,太阳能电池技术取得了长足的进步。太阳能电池的可靠性、效率、耐久性和价格对全球太阳能项目的商业潜力和大规模实施具有重要影响。
太阳能发电厂中使用的传统太阳能电池基于单结结构。在工业生产过程中,单结太阳能电池的实际功率转换效率被限制在27%左右。为了促进太阳能生产的前沿发展,需要新的太阳能电池解决方案来提供更好的功率转换性能。
为了将太阳能电池的功率转换效率提高到30%以上,需要堆叠两层或多层吸收层(多结电池)。利用两种不同类型的光伏材料制造串联太阳能电池是一个热门的研究领域。
在最新的项目中,该团队在钙钛矿/有机系列太阳能电池领域开辟了新天地。它的发现为制造轻型柔性薄膜系列太阳能电池打开了大门,这种电池可能有广泛的应用。
功率转换效率的突破
串联太阳能电池包括通过互连层(ICL)电连接的两个或多个子电池。ICL在决定设备的性能和再现性方面起着关键作用。有效的ICL应该是化学惰性的、导电的和光学透明的。
虽然钙钛矿/有机系列太阳能电池对下一代薄膜光伏具有吸引力,但其效率落后于其他类型的系列太阳能电池。为了解决这一技术挑战,该团队开发了一种新颖有效的ICL,可以降低系列太阳能电池的电压、光和电损耗。这一创新可以明显提高钙钛矿/有机系列太阳能电池的效率,实现23.6%的功率转换率。
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