由于特朗普总统对进口太阳能电池板征收的新关税,超过25亿美元的大型安装项目被搁置或取消。
Manz开发的SpeedPicker SAS系统具有诸多技术亮点,它能使搬运处理系统更加快速、精度更高、对工件更加柔和与软性,因此也更加经济有效。由于 Manz 在2010年引入了其前导模型并采用Bernoulli吸盘,Bernoulli吸盘已被大众所熟知。
近日,市开发区与杭州锦江集团签署投资协议,总投资75亿元、设计产能1GW的铜铟镓硒(CIGS)薄膜太阳能电池项目正式落户市开发区。市委副书记、代市长方伟,市委常委、市开发区党工委书记曹卫东,杭州锦江集团董事局主席钭正刚出席签约仪式。
据报道,一个200MW的太阳能项目在阿拉伯联合酋长国迪拜落成。根据国家通讯社WAM表示,该项目是迪拜电力和水务局建造的穆罕默德本拉希德阿勒马克图姆太阳能园区第三期800MW电站的第一阶段。
据外媒报道,阿尔塔设备公司(Alta Devices)宣布发布第四代太阳能电池技术(Gen4),其重量远小于第三代技术,且功率重量比(power-to-weight ratio)达到了160%。
晶体硅太阳电池实际上是一个大的平面二极管,就n型电池而言,电池的基体是n-Si,基体的前表面通过扩散重掺杂形成p+发射极,p+发射极与n-Si基体接触形成p+-n结,基体的背表面通过扩散或者离子注入重掺杂形成n+背场,n+背场与n-Si基体接触形成n+-n高低结。p+-n结和n+-n高低结内部都存在内建电场,可以分离光照产生的电子-空穴对,被分离的电子通过背场上面的背电极、空穴通过发射极上面的前电极输出到外电路,驱动负载运行。
钙钛矿太阳能电池由于具有较高的光电转换效率(> 22.7%),被研究人员认为是近年来最有希望解决能源问题的途径之一。然而,传统有机-无机杂化钙钛矿吸光材料的稳定性却成为其商业化的最大障碍。为此,研究人员尝试开发新型的钙钛矿结构吸光剂。其中,具有钙钛矿结构的CsPbBr3表现出非常优异的光学、热学和化学稳定性,是一种较为理想的电池材料,目前已通过技术优化、界面优化等方式将电池效率提升至13%以上。但该类电池仍存在一定的问题:首先,传统的二氧化钛电子传输层不仅需要较高的煅烧温度,不利于柔性器件的制备,而且在紫
总部位于美国伊利诺斯州的Microlink Devices日前宣布,基于其三结外延剥离(ELO)技术的薄膜电池的效率达到37.75%,创下新的太阳能电池效率纪录。 这款轻质电池的功率密度超过3000瓦/千克,设计用于卫星和无人机。新的效率纪录已经由国家可再生能源实验室确认。
近年来,基于CsPbBr3的无机钙钛矿太阳能电池(PSC)由于具有优异的热学和化学稳定性受到了科研人员的广泛关注。研究发现,与有机-无机杂化PSC相比,全无机CsPbBr3太阳能电池可以在相对湿度90%以上的空气环境中保持稳定。已开发的无机PSC只能将太阳能转换为电能,而对周围环境中的水蒸汽能等其它能量不能吸收利用。水蒸发是实现水循环的关键过程,在此期间释放出巨大的水蒸汽能。如何在不增加电池成本的前提下,实现无机PSC的多能集成应用是当前光伏研究领域的前沿科学问题之一,尤其使PSC器件与水蒸汽化“敌”为“
近日,日本理化学研究所与东丽公司等组成的联合研究小组开发出一种新型薄片状太阳能电池,只需用电熨斗粘贴到衣服上即可使用。
二维(2D)Ruddlesden-Popper(RP)型杂化钙钛矿半导体,因其优异的稳定性和光电性能,得到了该领域科研人员的广泛关注。中国科学院大连化学物理研究所博士研究生张旭等在薄膜硅太阳电池研究组(DNL1606)研究员刘生忠和陕西师范大学教授赵奎指导下,在二维钙钛矿结晶动力学研究中取得新进展,相关研究成果发表在《先进材料》(Advanced Materials)上。
芬兰阿尔托大学的研究人员提出了一种测试钙钛矿和染料敏化太阳能电池的新型简化方法。研究人员解释说,他们的快速低阈值摄影方法甚至可以检测到钙钛矿电池中轻微老化的部位,比光学测量结果更可靠,而且比更常用的X射线晶体学检测程序更简单。
近期,中美贸易战已经成为舆论焦点,相信大家都有所耳闻。美国政府于2018年4月4日正式发布301调查建议征收中国产品25%关税,并列出1300项税号清单。集邦咨询LED研究中心(LEDinside)指出,由于在这项列表中涉及LED产品的主要为工业中间品,包含芯片与背光产品,占中国LED产业出口美国市场比重低,因此,对于中国LED企业的实质影响有限。
【引言】最近几年,三元策略已被证明是一个有效的策略去提升有机太阳能电池的性能。目前,第三组分普遍的选择准则是与二元主体系有着互补的吸收光谱,以促进三元活性层对光
俄罗斯大学和日本法政大学学者组成的一个国际小组开始启动在石墨烯和量子点基础上制造混合平面结构的工作。
日前,日本太阳能前沿公司(Solar Frontier)表示,已创下薄膜太阳能电池效率的新纪录。与日本新能源产业技术综合开发机构(NEDO)的联合研究中,公司利用CIS(铜、铟和硒)技术实现了22.9%的转换效率。
“史旺森定律”,或是应该正名为学习曲线定律,是这样描述太阳能产业的:当太阳能电池模组累积产量加倍,价格平均会下降约 20%。史旺森表示,这个定律从太阳能产业发展初期就相当准确,到了现在也还是一样适用,唯一的问题是,这个定律不该以史旺森命名,因为不是他发明这个定律的,但经年累月以来,产业界都把这条定律和他连结在一起,2017 年 11 月,史旺森特别发布文章以正视听。
据外媒报道,加利福尼亚大学洛杉矶分校(UCLA)设计了一款新装置,可利用太阳能生成并存储价格便宜、能效较高的氢能,未来或将用于功率电子设备,使得氢燃料电池车变得更为清洁、环保。
近年来,晶硅太阳能电池的效率不断取得突破,但是晶硅电池的理论效率并不高,如何通过其他的手段,或者用更加优良的材料制备高效新型太阳能电池成为了当下研究的热点。作为一种新型材料,石墨烯在太阳能电池中的应用一直颇受各行业人士关注,那么以石墨烯为代表的二维材料在太阳能电池中将会有怎样的应用?
量子点即大小在几纳米的半导体晶体,改变其尺寸,可以轻易控制太阳能电池的性质,如扩大吸收光谱。量子点冷凝物生产是通过简单廉价方法进行的,但为了获得高质量的镀层,必须仔细挑选生产条件和把量子点连结在一起的有机分子类型。