我國有機太陽能電池光電轉化效率研究獲突破
南開大學化學學院陳永勝教授團隊在有機太陽能電池領域研究中取得突破性進展。他們利用寡聚物材料的互補吸光策略構建了一種具有寬光譜吸收特性的疊層有機太陽能電池器件,實現了12.7%的光電轉化效率,這是目前文獻報道的有機/高分子太陽能電池光電轉化效率的最高記錄。 介紹該成果的研究論文近日發表在國際頂級學術期刊《自然·光子學》(Nature Photonics)上。 有機太陽能電池作為解決環境污染、能源危機問題的有效途徑之一,在成本低、柔性高、工藝簡單、環境友好等方面遠遠優于傳統太陽能電池。然而,自1958年第一個有機太陽能電池器件誕生至今,如何提高光電轉換效率始終是困擾科學家的關鍵難題。這一問題也直接決定著有機太陽能電池能否走出實驗室,廣泛應用于人類的生產生活。 “作為新興的前沿研究領域,近年來,有機太陽能電池能量轉化效率的大幅度攀升主要得益于光活性層材料的設計開發以及器件結構的不斷優化。”陳永勝說。 多年來,陳永勝教授團隊......閱讀全文
我國有機太陽能電池光電轉化效率研究獲突破
南開大學化學學院陳永勝教授團隊在有機太陽能電池領域研究中取得突破性進展。他們利用寡聚物材料的互補吸光策略構建了一種具有寬光譜吸收特性的疊層有機太陽能電池器件,實現了12.7%的光電轉化效率,這是目前文獻報道的有機/高分子太陽能電池光電轉化效率的最高記錄。 介紹該成果的研究論文近日發表在國際頂級
新型太陽能電池光電轉化效率達25%
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/6/481855.shtm 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)串聯太陽能電池,其光電轉化效率達到25%,為迄今同類產品最高值。這款太
17.3%!中國科學家刷新了光電轉化率的世界最高記錄
南開大學陳永勝教授團隊在有機太陽能電池領域研究中獲突破性進展,使有機太陽能電池轉化效率達到17.3%。 據悉研究團隊設計和制備的具有高效、寬光譜吸收特性的疊層有機太陽能電池材料和器件,實現了17.3%的光電轉化效率,刷新了目前文獻報道的有機/高分子太陽能電池光電轉化效率的世界最高紀錄。這一最新
中國科學家刷新有機太陽能電池轉化效率-達到17.3%!
?? 記者從南開大學獲悉,該校陳永勝教授團隊在有機太陽能電池領域研究中獲突破性進展,使有機太陽能電池轉化效率達到17.3%。據悉研究團隊設計和制備的具有高效、寬光譜吸收特性的疊層有機太陽能電池材料和器件,實現了17.3%的光電轉化效率,刷新了目前文獻報道的有機/高分子太陽能電池光電轉化效率的世界最高
新材料改變太陽能電池制作流程-提高光電轉化效率
一個國際研究團隊應用一種新型復合材料,簡化了硅太陽能電池的制造步驟,將無摻雜的硅電池光電轉化效率提高到19%。 目前大多數太陽能電池板主材料是晶體硅。晶體本身或者晶體上面沉積層會被摻雜一些其他金屬原子,這些原子既能與硅原子結合產生電子,又能有選擇地生成電子孔洞,兩種情況都能增強晶體的導電性。經
我國科學家在有機太陽能電池領域取得重要突破
? 有機太陽能電池是解決環境污染、能源危機的有效途徑之一,被認為是具有重大產業前景的新一代綠色能源技術。但是,有機材料較低的載流子遷移率限制了活性層厚度,導致光吸收效率不足。盡管目前有機太陽能電池光電轉換效率已經提高到14%左右,如何進一步提高其效率是始終困擾科學家的關鍵難題。疊層有機太陽能電池是
我國科學家研獲高性能柔性有機太陽能電池
南開大學化學學院陳永勝教授團隊近日成功制備同時具有高導電、高透光且低表面粗糙度的銀納米線柔性透明電極,將其用于構筑柔性有機太陽能電池,光電轉化效率刷新了文獻報道的柔性有機/高分子太陽能電池光電轉化效率的最高紀錄。這一成果使得高效柔性有機太陽能電池距離實現產業化更近一步。 4日,國際頂級學術期刊
高性能柔性有機太陽能電池可以使用EL檢測儀進行質檢
國際學術期刊《自然·電子日前刊發了南開大學化學學院陳永勝教授團隊的研究論文,介紹他們在柔性透明電極與柔性有機太陽能電池領域研究中獲得的突破性進展。這種新研發出的太陽能電池可以使用EL檢測儀進行質檢。陳永勝團隊制備了同時具有高導電、高透光且低表面粗糙度的銀納米線柔性透明電極,將其用于構筑柔性有機太陽能
新型有機太陽能電池問世
日前,美國萊斯大學、休斯敦社區大學和布魯克海文國家實驗室的科學家團隊已經研發出一種柔軟的有機太陽能光電板,這種太陽能板能夠在電量十分匱乏的地區發揮巨大作用。相關研究已經發表在《材料化學》雜志上。 有機太陽能電池借助的是聚合物等碳基材料來捕獲陽光并轉換成電流。與有機材料相對的就是硅等堅硬的無機材
既高效又柔性的有機太陽能電池有望簡便制備
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/9/507989.shtm近日,中國科學院寧波材料技術與工程研究所有機光電材料與器件團隊,提出了一種將柔性寡聚物受體作為第三組份摻入有機太陽能電池活性層的策略,能夠同時提高有機太陽能電池的光電轉化效率以及機械性
光電轉化效率測試技術及應用
在太陽能電池領域,光電轉化效率測試是一項至關重要的技術,它不僅能夠衡量太陽能電池的性能,還能指導電池的優化和改進;隨著全球對可再生能源的需求不斷增長,光電轉化效率測試技術也在不斷發展。一、定義及測試方法光電轉化效率是指太陽光照射到太陽能電池表面時,轉化為電能的比例,這一比例越高,說明太陽能電池的性能
柔性有機太陽能電池效率突破16.5%
有機太陽能電池(Organic solar cells, OSCs)近年來發展迅速,但柔性光伏器件的效率遠低于剛性器件的效率水平,尤其是對可延展性柔性OSCs的研究滯后。 中科院寧波材料技術與工程研究所有機光電材料與器件團隊,在研究員葛子義帶領下通過三元策略在聚合
柔性有機太陽能電池效率突破16.5%
有機太陽能電池(Organic solar cells, OSCs)近年來發展迅速,但柔性光伏器件的效率遠低于剛性器件的效率水平,尤其是對可延展性柔性OSCs的研究滯后。 中科院寧波材料技術與工程研究所有機光電材料與器件團隊,在研究員葛子義帶領下通過三元策略在聚合
南開學者提出鈣鈦礦太陽能電池穩定性分析新方法
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2022/12/491029.shtm 近日,南開大學電子信息與光學工程學院光電子薄膜器件與技術研究教授所羅景山課題組,針對鈣鈦礦太陽能電池穩定性問題,提出了可用于不同測試條件下鈣鈦礦太陽能電池穩定性數據評估的統一指
南開大學“有機新物質創造前沿科學中心”揭牌
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/5/500160.shtm
南開大學“有機新物質創造前沿科學中心”揭牌
5月7日,南開大學“有機新物質創造前沿科學中心”揭牌儀式暨啟動會在天津舉行。南開大學校長陳雨露與中國科學院院士,南開大學、清華大學教授,中心學術委員會主任程津培一同為該前沿科學中心揭牌。 據了解,南開大學自2020年6月開始,以“雙一流”建設學科——南開大學化學學科為核心依托,集聚材料、電光等
北京理工大學等創有機太陽能電池新紀錄
與其他類型的太陽能電池相比,有機太陽能電池的光電轉化效率還有一定差距。如何獲得高光電轉換效率的有機小分子/寡聚物電池材料存在巨大挑戰。最近,北京理工大學化學學院王金亮課題組聯合華南理工大學吳宏濱課題組、美國伯克利勞倫斯國家實驗室劉烽在這一方面取得新突破。 他們利用基于氟代苯并噻二唑作為缺電子單
改變聚合物結構可提高太陽能電池效率
據物理學家組織網近日報道,日本科學家發現,改變聚合物的結構,有望顯著提高由其制成的太陽能電池的光電轉化效率,最新研究將有助于科學家研制出轉化效率更高的有機(或無機)聚合物太陽能電池。 基于有機聚合物的太陽能電池非常重要,因為與傳統的無機太陽能電池中使用的聚合物相比,有機聚合物便宜且容易處理
德國太陽能電池-創造效能轉化新紀錄
德國弗勞恩霍夫研究所以及柏林赫姆霍茲研究中心近日宣布,研發出一種新型太陽能電池,并創造了效能轉化的新紀錄。 通過三年的努力,研究人員研發出的這種太陽能電池可將效能轉化率提高至44.7% ,濃度可達297聲納。這意味著包括紅外線和紫外線在內的太陽能中,有44.7%都可以轉化為電能。這在太
上海有機所在基于薁的有機光電功能分子方面取得進展
有機半導體材料作為有機光電器件的核心組成部分,成為有機電子學的研究熱點。材料的分子結構從根本上決定了材料的性能,因此,有機半導體材料的結構創制與合成一直是有機電子領域合成化學家關注的焦點。薁(Azulene)是一種青藍色的具有較大分子偶極矩的非苯芳香化合物。從分子結構上看,薁是由缺電子的七元環和
金納米層可改善太陽能電池轉換效率
在太陽能的世界,有機光電太陽能電池具有廣泛的潛在應用,不過它們至今仍被認為是處于起步階段。這些用有機高分子或小分子作為半導體的碳基電池雖然比利用無機硅片制作的常規太陽能電池更薄且生產成本更低,但是它們將光能轉換成電能的效率卻并不理想。 然而,據美國物理學家組織網8月17日(北
控制電子自旋可提高有機太陽能電池的效率
據美國每日科學網站近日報道,英美科學家攜手進行的研究發現,讓有機太陽能電池內的電子采用特定的方式“自旋”,有望大幅提高有機太陽能電池的光電轉化效率,該最新技術還可用于研制性能更高的有機發光二極管。研究發表在《自然》雜志上。 有機太陽能電池模擬植物的光合作用進行工作,其纖薄、輕便而且柔韌,也
南開大學成立“有機新物質創造前沿科學中心”
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/5/500184.shtm為強化基礎研究前瞻性、戰略性、系統性布局,我國正深入實施“高等學校基礎研究珠峰計劃”,今年教育部支持建設6個高校前沿科學中心。5月7日,南開大學“有機新物質創造前沿科學中心”揭牌儀式暨
展望有機光電材料物理的發展趨勢
高分子科學前沿報告會:展望有機光電材料物理的發展趨勢 閆東航研究員作報告 高分子物理與化學國家重點實驗室聚焦國際高分子科學前沿與學科交叉的發展態勢,圍繞“十二五”學科發展規劃,緊密結合高分子合成化學、高分子復雜體系、高分子材料的功能化和高性能化、生態環境高
研究:有機太陽能電池效率極值為21%
據日經BP社報道,日本產業技術綜合研究所(產綜研)對有機太陽能電池將陽光轉換成電力的能力——“光電轉換效率”的理論極限進行了模擬計算,得出氣數值約為21%。此次在理論上計算出的約21%的極限值高出目前所能實現的10~12%實際效率許多,表明今后通過選擇及改進材料并優化結構,還有望使轉換效率進一步
有機太陽能電池界面修飾新進展
近日,中國科學院國家納米科學中心研究員周惠瓊課題組與研究員裘曉輝、張勇課題組合作,在有機太陽能電池界面層的納米級表面能分布調控方面取得新進展。相關研究成果發表于Joule雜志(Joule, 2021, https://doi.org/10.1016/j.joule.2021.09.001)。
木材可制成穩定有機太陽能電池
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/12/513902.shtm木質素是自然界最常見的有機材料之一,瑞典科學家已經證明,未經處理的硫酸鹽木質素可用于制造更環保、更可靠的太陽能電池,廣泛應用于個人電子設備等多個領域。相關論文已發表于最新一期《先進材
研究人員揭示全小分子有機太陽能電池
有機太陽能電池作為新一代太陽能電池技術近年來受到廣泛關注。相比較于傳統的硅基太陽能電池,有機太陽能電池具有成本低、柔性、可大面積印刷制備等優點。目前制備高效有機太陽能電池的主流策略是使用聚合物給體和非富勒烯受體材料構建活性層。但聚合物材料在制備過程中通常存在分子量和分散度難以精確控制、難提純、材
硅太陽能電池光電轉換率首超26%
英國《自然·能源》雜志3月20日在線發表的一項重要研究成果,報告了首個光轉換效率突破26%的硅太陽能電池。經認證,這種電池實現了26.3%的轉換效率,表明硅太陽能電池的效率達到了歷史新高,更多效率更高的硅太陽能電池板也將在未來問世。 據《自然·能源》文章估計,到2050年,光伏電力將承擔全球一
石墨烯—硅太陽能電池光電轉換效率實現突破
近日,由美國麻省理工學院、中國國家納米科學中心和清華大學的研究小組合作揭示了高效率石墨烯-硅肖特基勢壘太陽能電池中界面氧化物的作用,并將其能量轉化率大幅提升。 石墨烯具有高的電導率和透光率,是理想的光電材料。石墨烯對所有光幾乎是透明的,可用于制備高導電率的透明導電膜。例如作