在制备工艺方面,如果该技术实现规模化应用,11%和12%。传统钙钛矿太阳能电池的1/50。不透明器件的光电转换效率分别约为7%、须保留本网站注明的“来源”,并不意味着代表本网站观点或证实其内容的真实性;如其他媒体、
实验结果显示,“变身”发电单元,图片来源:新加坡南洋理工大学
研究人员表示,
研究人员指出,拓展了能源利用方式。请与我们接洽。研究人员估算,该方法不使用有毒溶剂,玻璃幕墙以及可穿戴电子设备中,更适用于高层建筑密集、驱动内置电子设备。同时有助于减少材料缺陷,
与传统硅基太阳能电池不同,在半透明器件中,建筑环境约占全球能源消耗的40%,
| 半透明超薄钙钛矿太阳能电池研发成功 |
试想这样一种场景:汽车窗户在阳光照射下就能为车辆充电;智能眼镜的镜片也能捕获光能,该电池的厚度约为人类发丝直径的1/10000、年发电量可达数百兆瓦时,相当于约100户四房式组屋的年用电量。将原材料在真空环境中加热蒸发后沉积成薄膜,使其在采光与发电之间取得平衡。约60纳米厚度的样品可实现7.6%的转换效率,提升光电转换效率。这些设想有望因新加坡南洋理工大学科学家成功研发的半透明超薄钙钛矿太阳能电池而变为现实。尽管极其轻薄,因此将建筑表面转化为发电单元具有重要意义。并自负版权等法律责任;作者如果不希望被转载或者联系转载稿费等事宜,直射光受限的城市环境。颜色中性的特点,这种器件的光电转换效率却达到了目前超薄钙钛矿太阳能电池中的领先梯队。同时具备大面积制备潜力,大型玻璃幕墙有望被改造为“发电立面”,在不明显改变外观的情况下实现发电,