科技日報北京6月29日電 (記者劉霞)德國和比利時的研究人員攜手研制出一款新型鈣鈦礦/銅銦二硒化物(CIS)串聯(lián)太陽能電池,其光電轉(zhuǎn)化效率達(dá)到25%,為迄今同類產(chǎn)品最高值。這款太陽能電池柔韌輕便,用途廣泛,有望應(yīng)用于車輛、便攜式設(shè)備和可折疊設(shè)備內(nèi)。最新研究刊發(fā)于美國化學(xué)學(xué)會下屬《ACS·能源快報》雜志。
研究人員運(yùn)用涂布印刷、真空沉積等技術(shù),在國際上首次實(shí)現(xiàn)了大面積全鈣鈦礦疊層光伏組件的制備,開辟了大面積鈣鈦礦疊層電池的量產(chǎn)化、商業(yè)化的全新路徑。經(jīng)國際權(quán)威第三方測試機(jī)構(gòu)認(rèn)證,該組件穩(wěn)定的光電轉(zhuǎn)換效率高達(dá)21.7%,是目前已知的鈣鈦礦光伏組件的世界最高效率。
日前,《自然可持續(xù)性》發(fā)布的一篇研究報告中指出,隨著太陽能電池板市場的蓬勃發(fā)展,預(yù)計到2050年將需要全球近40%以上的鋁產(chǎn)量。
由于地球暖化持續(xù)增加,極端氣候也越來越頻繁,因此世界各國都以2050年凈零碳排為目標(biāo),因此碳中和成為一項(xiàng)重要的任務(wù)。
茫茫太空中,航天器唯一的能量來源是太陽。在A星發(fā)射一月后,陸地探測一號01組B星27日于酒泉衛(wèi)星發(fā)射中心發(fā)射。陸地探測一號01組A星、B星的太陽電池翼,歷經(jīng)了一次重大變革,邁出了中國衛(wèi)星電源國產(chǎn)化的重要一步。
當(dāng)前我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力,工業(yè)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長的困難和挑戰(zhàn)明顯增多。在各地方和有關(guān)部門共同努力下,2021年四季度以來工業(yè)經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)逐步改善,振作工業(yè)經(jīng)濟(jì)取得了階段性成效。為進(jìn)一步鞏固工業(yè)經(jīng)濟(jì)增長勢頭,抓緊做好預(yù)調(diào)微調(diào)和跨周期調(diào)節(jié),確保全年工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間,經(jīng)國務(wù)院同意,現(xiàn)提出以下政策措施。
據(jù)報道,不需要陽光的太陽能電池板的想法可能聽起來很瘋狂,但它并不是完全不可能。作為為人們帶來更多清潔能源的革命的基石,太陽能電池板已經(jīng)成為最好的選擇之一。然而,這些能源導(dǎo)體有一個致命的缺陷。它們需要陽光的直接照射來創(chuàng)造能量。但是,如果科學(xué)家能夠消除這一缺陷呢?這就是AuREUS背后的想法,一種不依賴陽光直射來產(chǎn)生能量的新型太陽能電池板。
無線電波在水中的傳播表現(xiàn)并不好,因此像 ROV 這樣的設(shè)備通常需要通信電纜實(shí)現(xiàn)水下操作。不過根據(jù)一項(xiàng)新的研究,太陽能電池板可能很快就能實(shí)現(xiàn)實(shí)用的水下光基通信。
有機(jī)光伏器件由于其良好的溶液加工性、可制備柔性器件、透明度和顏色可調(diào)等優(yōu)勢受到關(guān)注。其中,基于全聚合物的太陽能電池(all-polymer solar cells)因自身良好的力學(xué)性能和優(yōu)異的器件穩(wěn)定性,被認(rèn)為是可能實(shí)現(xiàn)未來應(yīng)用的光伏器件。然而,目前報道的高效率全聚合物太陽能電池(PCE>15%)均基于旋涂方法,但旋涂法(spin coating)存在自身浪費(fèi)材料、難以大面積制備、成膜時間較短等問題。因此,開展可適用于未來規(guī)?;a(chǎn)的溶液印刷方法的高效率全聚合物太陽能電池十分必要, 其相關(guān)成膜機(jī)理也需要進(jìn)
當(dāng)前,高效率的有機(jī)太陽能電池多基于非富勒烯受體。隨著研究深入,新的非富勒烯受體分子被不斷設(shè)計合成,相應(yīng)的器件效率也在提升。而器件的穩(wěn)定性尚未達(dá)到商業(yè)化要求。已有研究報道了非富勒烯受體分子結(jié)構(gòu)與器件效率之間的關(guān)系,而關(guān)注非富勒烯受體分子結(jié)構(gòu)與器件穩(wěn)定性之間關(guān)系的工作相對較少。探索受體分子結(jié)構(gòu)與器件穩(wěn)定性之間的關(guān)系,可為后續(xù)設(shè)計合成高穩(wěn)定性受體分子提供思路,具有重要意義。
在“雙碳”目標(biāo)影響下,光伏產(chǎn)業(yè)或?qū)⒂瓉怼案吖狻睍r刻,相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域也將迎來難得發(fā)展機(jī)遇。數(shù)據(jù)顯示,光伏材料有機(jī)硅和多晶硅新增產(chǎn)能預(yù)計將在2022年上半年集中釋放,金屬硅預(yù)計2022年的增量十分可觀,初步預(yù)計到2025年多晶硅產(chǎn)能達(dá)到227萬噸左右。
作為一個可持續(xù)的建筑項(xiàng)目,荷蘭設(shè)計公司 MVRDV 正努力確保全樓覆蓋太陽能電池板的 Sun Rock 概念能夠順利走向現(xiàn)實(shí)。從渲染圖來看,除了少量窗戶和通風(fēng)口,Sun Rock 幾乎全被特定角度的光伏面板所占據(jù)。預(yù)計年發(fā)電量在 100 萬千瓦時左右,在自給自足的同時,還可將多余的綠色能源反饋給電網(wǎng)。
立陶宛考納斯理工大學(xué)(KTU)的一組化學(xué)家合成了用于建造破紀(jì)錄的過氧化物太陽能模塊的材料,其轉(zhuǎn)化效率為21.4%。這是通過活性太陽能電池層的鈍化實(shí)現(xiàn)的,它提高了電池的效率并大大改善了其穩(wěn)定性。
耶魯大學(xué)領(lǐng)導(dǎo)的一個化學(xué)家團(tuán)隊已經(jīng)公布了一種關(guān)鍵酶的“藍(lán)圖”,它可能包含了新一代合成太陽能燃料催化劑的設(shè)計原則。由耶魯大學(xué)的Gary Brudvig和Christopher Gisriel領(lǐng)導(dǎo)的這項(xiàng)研究在一種名為Synechocystis的微生物上使用低溫電子顯微鏡,以獲得光系統(tǒng)II( Photosystem II)的極端特寫圖片,光系統(tǒng)II是光合作用中使用水作為太陽能燃料的酶,使研究人員能夠觀察到該酶如何工作。
建筑物的加熱和冷卻是能源的主要消耗者,特別是那些沒有考慮到現(xiàn)代能源效率的舊建筑?,F(xiàn)在,弗勞恩霍夫研究所的工程師們已經(jīng)開發(fā)出一種由太陽能電池板供電的模塊化外墻,可以為房間供暖或制冷。
太陽能電池(簡稱光伏電池)用于把太陽的光能直接轉(zhuǎn)化為電能。目前地面光伏系統(tǒng)大量使用的是以硅為基底的硅太陽能電池,可分為單晶硅、多晶硅、非晶硅太陽能電池。