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"钻石光源"由英国谢菲尔德大学和剑桥大学的研究人员进行的这项研究,对塑料太阳能电池的内部结构进行探测,并以此为依据对相关工艺作出改进,提高了太阳能电池的整体性能。
新方法并未采用昂贵的技术来制造特定的半导体结构,而是通过批量印制工艺,用两种不同的感光物质在塑料薄膜上"印"上了一层厚度只有60纳米的电路结构。由于整个制造过程都在较低的温度下进行,这种塑料太阳能电池的制造可采用"卷对卷印刷"技术大规模生产。该工艺在总体上可显著降低能耗和材料浪费。
此外,与传统晶硅类太阳能电池切割封装工艺相比,新技术的生产效率更高,一次印刷就可生产出几个足球场大小的太阳能电池,而且大规模生产的成本也将远低于传统晶硅类太阳能电池。在使用上,这种太阳能电池重量轻、易运输、可卷曲,在安装时甚至可以直接附着在建筑物表面而不占用额外的空间。研究人员称,这种聚合物太阳能电池的转化效率目前可以达到7%-8%,下一步将有望使提高到10%以上。
谢菲尔德大学教授理查德·琼斯说,今后50年,传统化石能源将无法满足世界日渐增长的能源需求,目前来看,在可再生能源中最有希望取代化石能源的就是太阳能。太阳蕴藏着近乎无穷无尽的能量,但成本高、转化率低一直限制着太阳能技术的应用。新技术让太阳能电池的低成本生产和大规模铺设成为了现实,为新型太阳能电池的制造和可再生能源的发展铺平了道路,它或许可以帮助我们进入一个新的可再生能源时代。
琼斯预测,在未来5年到10年,基于塑料等有机材料的太阳能电池制造技术将走向成熟,并实现大规模商用。而余下的障碍将是如何通过巧妙的设计延长其使用寿命并进一步提高转化效率。
英国科学家的一项最新研究或能加速塑料太阳能电池的应用步伐,使其在5年到10年内实现商用。这种太阳能电池以可循环使用的塑料薄膜为原料,能通过"卷对卷印刷"技术大规模生产,其成本低廉、环保,可大规模应用。有专家认为,或将对传统晶硅类太阳能电池 造成冲击。相关论文7月4日发表在《先进能源材料》杂志上。
由英国谢菲尔德大学和剑桥大学的研究人员进行的这项研究,借助英国卢瑟福阿普尔顿实验室的ISIS中子源和"钻石光源"对塑料太阳能电池的内部结构进行探测,并以此为依据对相关工艺作出改进,提高了太阳能电池的整体性能。
光源按照其发光形式可以分为热辐射光源、气体放电光源、电致发光光源这三种方式。节能光源就是满足绿色环保、亮度高、耗能低、寿命长等特点的光源。led光源已经是家用灯饰产品中较为常见的一种光源类别,发明于2...
不是热光源.是强光源. 热光源:利用热能激发的光源。如白炽灯、卤钨灯等。 白炽灯热辐射发光,有80-90%的能量转换能热能,10%左右的能量转换为光能。白炽灯就是典型由电...
冷光源和热光源是相对而论的,传统的白炽灯是用灯丝加热发光,产生很大的热量,光效不是很高。而LED灯的光源是半导体材料发光,本身光效高,产生热量低,发光方式和传统的不一样;虽然LED光源也会产生热量,但...
钻石级反光材料
钻石级反光材料 是 3M 公司所独家发明和生产的,在目前世界所有反光膜中性能最先进的反光材料。在交通行业标准 JT/T279-1995 中属于第一和第二级反光膜。它的反光原理不同于工程级和高强级反光膜所采用的玻璃微 珠反射原理,而是使用了微晶立方体反射的最新技术。 每一微晶立方体联结排列后,在一个平方厘米的材料面积上会有 930 个以上的微晶立方角体。微晶 立方角体下层经密封后形成一空气层,使入射光线形成内部全反射,从而不需借助金属反射层即可达到 最优越的反光效果。使用耐磨高硬度的聚碳酸脂材料和微晶立方体技术制成的钻石级反光膜与传统的工 程级和高强度级反光膜比较,其反光性能不仅成倍增加,而且广角性能亦有很大提高。钻石级反光膜的 亮度为工程级的六倍以上,是高强级的三倍以上。 ● 钻石级 3970系列反光膜 此系列反光膜的性能属于中华人民共和国交 通部颁 JT-T27-1995 标准第一级反光
LED光源与激光光源区别..
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