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德國研究團隊新突破:開發逾1微米厚鈣鈦礦太陽能薄膜,挑戰高效能極限
在德國約利希研究中心的一項突破性研究中,科學家們開發出一種製造超過1微米厚的鈣鈦礦薄膜的新方法。這一技術採用了自組裝單層(SAMs)和聚[雙(4-苯基)(2,4,6-三甲基苯基)胺](PTAA)的雙層載洞傳輸層,有效地解決了厚度與效率之間的相互限制。這種新型太陽能電池結構實...
2023年12月28日


全無機鈣鈦礦混合串聯太陽能電池:韓國研究突破,效率飆升至23%
韓國全南國立大學的研究團隊最近在能源與環境科學領域取得了突破。他們推出了一種新型太陽能電池,基於全無機鹵化物鈣鈦礦,採用了混合串聯設計。這種太陽能電池預計能達到23%的效率,這是一項令人振奮的成就。 Sawanta S. Mali...
2023年12月28日


日本沖繩啟動「ZEB」計劃,引進創新「Perovskite」太陽能電池,邁向零能源建築時代
日本沖繩 CO2 削減推進協議會正著手推動一項重要計劃,以實現脫碳社會的目標。該計劃的核心在於引進並普及一種革命性的下一代太陽能電池技術 — 「Perovskite」。不同於傳統的切片式矽太陽能電池,Perovskite...
2023年12月27日


日本研究團隊揭示鈣鈦礦的全新光電轉換潛力
日本RIKEN 研究團隊最近在太陽能電池領域取得了重大進展,這可能為未來的能源轉換方式帶來革命性的變化。他們的研究集中在一種特殊晶體—有機-無機混合鈣鈦礦(OIHPs),這種材料在將光能轉化為電能方面展現出巨大潛力。 傳統的太陽能電池依賴兩種不同性質的半導體來實現高效的光電...
2023年12月26日


名古屋大學突破:新型富勒烯衍生物,提升鈣鈦礦太陽能電池耐久性
名古屋大學宣佈,其工學研究科與未來社會創造機構在有機電子領域取得重大突破,成功開發出一種新型富勒烯衍生物,不僅適用於真空蒸着製程,更能形成穩定的薄膜,為鈣鈦礦太陽能電池的耐用性帶來革命性的提升。 這項創新材料,名為tBu-FIDO,展現出卓越的形態穩定性,即使在加熱後仍保持...
2023年12月26日


「隆基綠能」再創全球最高轉換效率達「27.09%」!
隆基綠能最近宣布其自主研發的背接觸晶矽異質結太陽電池(Heterojunction Back Contact, HBC)取得了令人矚目的突破。根據德國哈梅林太陽能研究所(ISFH)的權威認證報告,該太陽電池透過全雷射圖形化可量產製程工藝,實現了驚人的27.09%的電池轉換效...
2023年12月25日


中國鈣鈦礦太陽能電池露頭角!低發電成本、透光建築玻璃將成新常態!
根據國家能源局的數據,截至11月底,中國累計發電裝置容量達到約28.5億千瓦,年增13.6%。儘管光電產業發展迅猛,但面臨產能過剩和產品價格下降的挑戰。2023年初,光電模組價格從每瓦1.8元至1.9元的高點急劇下跌,跌幅達到50%左右。為了因應競爭市場,許多企業開始提昇科...
2023年12月25日


鈣鈦礦材料重塑光學感測,為環境監測揭開新篇章
近期在《Opto-Electronic Advances》期刊上發表的研究,展現了鈣鈦礦材料在光學感測技術上的巨大潛力。這項研究不僅在理論上創新,更通過實驗證明了鈣鈦礦用於製造損耗模式共振(LMR)裝置的可行性。 鈣鈦礦,這一在LED照明和太陽能電池領域已廣泛應用的材料,現...
2023年12月22日


Panasonic在COP28大會上展示創新氣候解決方案,推動鈣鈦礦太陽能技術
2023年11月30日至12月13日,聯合國氣候變化框架公約第28次締約方會議(COP28)在阿聯酋杜拜舉行,這是面對全球日益增加的極端天氣挑戰的一個重要會議。會議標誌著自2015年巴黎協定以來的首個五年全球氣候行動檢查(GST)的完成。...
2023年12月21日
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