精选了5篇关于太阳能电池最新进展的新闻

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行业热门新闻&技术
太阳能电池
5 篇新闻,5个子领域的代表技术

01 热点新闻

我们为您精选了5篇关于太阳能电池最新进展的新闻。从技术创新的影响力和产品影响的角度综合分析这五篇新闻,可以归纳出以下几个关键点:
技术创新
钙钛矿与硅太阳能电池的结合
利用钙钛矿材料的轻质、高效、低成本特点与传统硅太阳能电池结合,旨在提高整体太阳能转换效率和降低生产成本。
太阳能电池表面污染防治技术
开发一种新型能量收集装置,通过摩擦起电发电机自清洁太阳能电池表面,提高太阳能效率,特别适用于恶劣环境条件下的太阳能电池维护。
钙钛矿太阳能电池效率提高
通过使用无机纳米材料亚锡作为掺杂剂优化有机空穴传输层,实现钙钛矿太阳能电池光电转换效率的显著提升。
铅碘化钙钛矿量子点太阳能电池
采用紫外烧结氧化锡作为电子传输层,提高了柔性铯铅碘化钙钛矿量子点太阳能电池的性能和稳定性,适合于可弯曲和可穿戴设备。
有机/CIGS串联太阳能电池
设计一种新型柔性双端串联太阳能电池,结合有机材料和CIGS技术,通过优化材料和设计提高了光伏性能和机械稳定性,适用于可穿戴应用。
产品影响
成本效益
钙钛矿与硅太阳能电池的结合技术由于潜在的成本效益,对终端用户尤其具有吸引力。低成本的高效太阳能电池是推动太阳能电力更广泛应用的关键。
应用多样性
铯铅碘化钙钛矿量子点太阳能电池和有机/CIGS串联太阳能电池的柔性设计,对于可穿戴设备和其他新型应用场景的开发者和消费者来说,极具吸引力。这些技术为太阳能电池的新应用领域提供了可能。
环境适应性和可靠性
自清洁太阳能电池的开发关注点是提高太阳能电池在恶劣环境下的可靠性,对于在特殊环境中寻求可持续能源解决方案的用户具有高度吸引力。
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02 子领域首次公开新技术

我们筛选出了太阳能电池五个主要技术方向的最新突破。这些首次公开的技术代表了太阳能行业前沿的创新和进展,展示了未来发展的可能性和方向。
硅基光伏电池 查看 8 条首次公开技术
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晶硅太阳能电池用浆料、玻璃粉及其表面处理方法
  • 本发明公开了一种晶硅太阳能电池用浆料的玻璃粉表面处理方法,所述晶硅太阳能电池可以包括单晶PERC电池,多晶电池,topcon电池,PBC以及IBC等多种结构电池。
  • 本发明的玻璃粉的表面处理方法,以硅烷偶联剂作为表面包覆剂,通过干法或者湿法工艺,包覆到玻璃粉表面。
  • 该方法处理后的玻璃粉,表面呈惰性,对有机体系的影响降低,可以显著增强浆料的粘度稳定性;同时一定程度上改善有机相对玻璃粉的浸润,提高玻璃粉在浆料中的分散性,有利于浆料的印刷;另外,硅烷偶联剂经过烧结后,会有二氧化硅残留,该残留物会和熔融玻璃融合,控制玻璃的流动性,从而提升该玻璃制备的浆料烧结后电池片的开压和效率。
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    一种可弯曲且具有高光电转换效率的硅异质结太阳能电池及其制法
  • 本发明公开了一种可弯曲且具有高光电转换效率的硅异质结太阳能电池,包括硅基底层;在硅基底层正面依次沉积有氢化非晶硅氧层、氢化非晶硅层、n型氢化纳米晶硅氧层和透明导电氧化物层;在硅基底层背面依次沉积有氢化非晶硅氧层、氢化非晶硅层、p型氢化纳米晶硅层和透明导电氧化物层;在透明导电氧化物层上印刷有金属电极。
  • 本发明还公开了上述硅异质结太阳能电池的制备方法,具体为:对硅基底层进行减薄、制绒处理;在硅基底层上连续沉积氢化非晶硅氧层和氢化非晶硅层,形成钝化层;利用二氧化碳和氢气混合气体在两侧钝化层上进行等离子体预处理,实现钝化层浅表面的纳米晶播种;在经过纳米晶播种的正面钝化层上垂直生长掺磷的n型纳米晶硅氧层;在经过纳米晶播种的背面钝化层上垂直生长掺硼的p型纳米晶硅层;沉积铈掺杂氧化铟作为透明导电氧化物层,再在透明导电氧化物层上印刷金属电极。
  • 查看 8 条首次公开技术
    薄膜光伏电池 查看 16 条首次公开技术
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    CdTe薄膜太阳能电池装置的制备方法及CdTe薄膜太阳能电池装置
  • 本发明涉及一种制造薄膜CdTe太阳能电池器件的方法,其中形成吸收层的步骤包括沉积第一材料的厚层,该第一材料是吸收材料,以及第一种材料和另一种材料两层的重复堆叠。
  • 由两种材料形成吸收层的步骤包括通过在由另一种材料制成的层之间插入由一种材料制成的中间层来控制蒸发材料扩散的机制,从而导致层材料的交替,尤其是重复堆叠一系列不同材料的层。
  • 因此,本发明的方法允许控制薄膜太阳能电池的吸收层内的两种或更多种材料的浓度分布。
  • 此外,本发明涉及根据本发明制造的薄膜太阳能电池。
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    双面发电薄膜太阳能电池
  • 本发明提供一种双面发电薄膜太阳能电池,至少包含:多个第一薄膜太阳能电池单元、间隔层与多个第二薄膜太阳能电池单元,且由边框封装。
  • 各该第一薄膜太阳能电池单元与各该第二薄膜太阳能电池单元均包含:一第一电极层;一第一载流子传输层,设置于该第一电极层之下;一吸光层,设置于该第一载流子传输层之下;一第二载流子传输层,设置于该吸光层之下;以及一第二电极层,设置于该第二载流子传输层之下;其中,各该第一薄膜太阳能电池单元的该吸光层的能隙比各该第二薄膜太阳能电池单元的该吸光层的能隙大。
  • 查看 16 条首次公开技术
    钙钛矿光伏电池 查看 26 条首次公开技术
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    基于Cr3+-Er3+协同的有机-无机杂化钙钛矿太阳能电池及其制备方法和应用
  • 本发明提供了基于Cr3+-Er3+协同的有机‑无机杂化钙钛矿太阳能电池及其制备方法和应用,本发明具体是通过金属离子Cr3+-Er3+协同掺杂有机‑无机杂化钙钛矿的活性层,制备太阳能电池,本发明拓宽光谱范围来提高光利用率、优化能带结构提高载流子传输,进而改善光伏性能,同时具有制备方法简单、成本低廉、可调控等优点,是一种提高有机‑无机杂化钙钛矿太阳能电池光伏性能并降低制作成本的有效方式,具有广泛的市场应用前景。
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    钙钛矿太阳能电池的电子传输层用电子载体、含有其的电子传输层用涂布剂、电子传输层以及钙钛矿太阳能电池
  • 本发明是一种用于形成电子传输层(或电子传输层)的涂布剂,其提供表面改性的金属氧化物纳米粒子作为分散型涂布剂,并使用其涂布通过电子传输形成的倒置结构钙钛矿层。
  • 有机光伏电池 查看 20 条首次公开技术
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    基于光伏活性层原位交联固化的有机太阳能电池及制备方法
  • 本发明属于有机太阳能电池技术领域,具体涉及一种基于光伏活性层原位交联固化的低成本、高性能、稳定的有机太阳能电池及其制备方法。
  • 基于光伏活性层原位交联固化的有机太阳能电池,器件结构包括正型及反型结构,每种结构包括导电基底、空穴传输层、光伏活性层、电子传输层、及阴极,所述光伏活性层为本体异质结(BHJ)结构、伪平面异质结(PPHJ)结构或平面异质结(PHJ)双层结构;其中,光伏活性层含聚合物给体及两种小分子受体材料,且,小分子受体材料中含能够进行原位相互间交联的官能团。
  • 采用本发明方法通过小分子受体之间的原位交联固化,可控地原位生成具有更小扩散系数及更高机械性能的寡聚分子受体,进而低成本地提高有机太阳能电池的光伏性能及稳定性。
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    用于活性层的组合物、活性层、有机太阳能电池及其制备方法
  • 本发明公开一种用于活性层的组合物、活性层、有机太阳能电池及其制备方法,所述用于活性层的组合物包括活性材料和添加剂,所述添加剂包括以下结构中的至少一种:所述活性材料包括给体材料和受体材料。
  • 本发明中所述组合物用于活性层时,具有不挥发性的添加剂在结晶过程能够与给体材料和受体材料形成分子间的共轭面堆积,调整形貌分布,优化活性层中的相分离尺度、微观形貌尺度和结晶性,可构建微晶“穿插”的形貌网络,确保获得良好稳定的微观形貌结构,从而提高了电荷收集效率和提取电子的能力,减少了活性层中的缺陷降低陷阱辅助复合,有效解决了活性层中的形貌缺陷导致的稳定性不足的问题,有效提升了有机太阳能电池效率和稳定性。
  • 量子点光伏电池 查看 4 条首次公开的技术
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    一种异质结PbS量子点太阳能电池及其制备方法
  • 本发明提供一种异质结PbS量子点太阳能电池及其制备方法,所述异质结PbS量子点太阳能电池包括层叠设置的导电玻璃层、P‑N结层、量子点残余层和金属电极层;所述P‑N结层为纳米图案化结构,且以ZnO纳米颗粒为N型层,以PbS量子点为P型层;所述量子点残余层中的量子点材质为PbS。
  • 本发明提供的异质结PbS量子点太阳能电池提升了太阳能电池的电荷收集能力,改善了电池对光的吸收和捕获效果,同时提升了太阳能电池的填充因子,进一步改善了电池性能,有利于大规模推广应用。
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    大尺寸单分散性PbS半导体量子点的一步式合成方法
  • 大尺寸单分散性PbS半导体量子点(CQDs)的一步式合成方法,涉及量子点的合成领域。
  • 采用以硫(S)为原料制备的硫前驱体与氧化铅(PbO)为原料制备的铅前驱体组合,通过工艺参数调控,获得了不同大尺寸(直径:7.53‑9.89 nm)PbS CQDs材料,实现了PbS CQDs在短波红外范围内激子峰位(1.7‑2.0μm)的可控制备。
  • 相比于经典热注入法、多次热注入法、阳离子交换法等量子点合成工艺,本发明的优点在于:原料毒性低、制备工艺简单、工艺重复性好、通过工艺参数调控可实现大尺寸PbS CQDs的可控合成、晶粒尺寸分布较为均匀,并且批次间一致性较好。
  • 本发明所制备的PbS CQDs量子点材料可应用于短波红外光电探测器、太阳能电池等领域。
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