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歐洲研究人員開發(fā)出一種簡(jiǎn)單的熱力學(xué)方法,可以預(yù)測(cè)一種物質(zhì)是否能耐受高溫,用于生產(chǎn)常規(guī)薄膜,制成光伏設(shè)備。這種新方法有助于科學(xué)家尋找更好的能源材料。
提到太陽(yáng)能光伏電池,第一反應(yīng)會(huì)是什么?或許會(huì)是那一塊塊稍顯沉重的板子吧。據(jù)報(bào)道,南加州大學(xué)的研究者們研制出了一種液態(tài)納米晶太陽(yáng)能光伏電池,實(shí)現(xiàn)了太陽(yáng)能電池的極度輕量化——它能夠被涂抹在一片塑料上。
來(lái)自加州大學(xué)伯克利分校研究人員發(fā)現(xiàn),太陽(yáng)能電池的設(shè)計(jì)如果加入類似發(fā)光器件(如LED)可產(chǎn)生最大量的能量。
據(jù)物理學(xué)家組織網(wǎng)報(bào)道,美國(guó)科學(xué)家表示,他們最新研制出了一種便宜且穩(wěn)定的液體太陽(yáng)能電池。這種由納米晶體制成的電池“體形非常嬌小”,因而能以液體墨水的形式存在,可印刷或者涂抹在干凈基底的表面。最新研究發(fā)表在英國(guó)皇家化學(xué)學(xué)會(huì)出版的國(guó)際無(wú)機(jī)化學(xué)期刊《道爾頓匯刊》上。
美國(guó)麻州理工大學(xué)教授DonaldSadoway及其學(xué)生團(tuán)隊(duì),已經(jīng)成功地制造了液態(tài)金屬電池。在將來(lái)某一天,液態(tài)金屬電池將可以產(chǎn)生像太陽(yáng)能這樣的可再生能源,并建造更可靠的電網(wǎng)。液態(tài)金屬電池的構(gòu)造其實(shí)很簡(jiǎn)單,兩邊為液態(tài)金屬電極,中間夾著熔鹽。
堪薩斯州立大學(xué)(KansasStateUniversity)研究生的一項(xiàng)研究成果表明,即使是替代能源技術(shù),有時(shí)也可以更環(huán)保一點(diǎn)。
意大利Silfab股份公司與康斯坦茲國(guó)際太陽(yáng)能研究中心(ISCKonstanz)日前成功使用商業(yè)尺寸單晶硅片研制出效率達(dá)到21%的交錯(cuò)背接觸(IBC)太陽(yáng)能電池。雙方自去年夏天起就開始共同開發(fā)“斑馬”交錯(cuò)背接觸技術(shù),據(jù)稱這一技術(shù)有潛力將太陽(yáng)能電池的效率提升至24%以上。
德國(guó)亥姆霍茲柏林材料與能源中心(HZB)和荷蘭代爾夫特理工大學(xué)(TUDelft)的研究人員聯(lián)合組成的科研小組,成功研發(fā)出一種價(jià)格低廉的利用太陽(yáng)能進(jìn)行電解水制氫的方法,相關(guān)成果發(fā)表在近日出版的《自然·通訊》雜志上。
總部駐美國(guó)加州海豹灘(SealBeach)聚光光伏制造商AmonixInc.宣布,經(jīng)美國(guó)國(guó)家可再生能源實(shí)驗(yàn)室(NREL)效率認(rèn)證,旗下聚光光伏(CPV)組件轉(zhuǎn)換效率已成功突破35.9%,刷新世界記錄。
眾所周知,使用LPCS2000B開發(fā)的風(fēng)光太陽(yáng)能光伏電站逆變電源系統(tǒng),主要功能是將太陽(yáng)能電池發(fā)出的直流電逆變成三相交流電送入電網(wǎng)。并快速解決并網(wǎng)逆變中的最大轉(zhuǎn)換效率、諧波干擾。
陶氏化學(xué)最近開發(fā)出用于太陽(yáng)能板的ENLIGHT聚烯烴封裝薄膜。與現(xiàn)有市場(chǎng)同類產(chǎn)品相比,該產(chǎn)品具有更好的電絕緣特性和防水性能,可以有效延長(zhǎng)組件的使用壽命。測(cè)試表明,ENLIGHT材料的太陽(yáng)能板能經(jīng)受濕熱環(huán)境超過1萬(wàn)小時(shí),遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品(2000小時(shí))。該產(chǎn)品可使太陽(yáng)能板生產(chǎn)商減少30%以上的塑封時(shí)間,大大提高產(chǎn)能。而且由于這種薄膜不會(huì)產(chǎn)生具有腐蝕性的乙酸,可以有效降低生產(chǎn)過程中的設(shè)備損耗。
清潔能源技術(shù)通常采用非可持續(xù)性的石油原料,如今研究人員將探索采用生物材料制造風(fēng)機(jī)葉片、太陽(yáng)能光伏組件及其他元件的全新方式。
阿爾及利亞和日本大學(xué)正在聯(lián)合進(jìn)行撒哈拉沙漠太陽(yáng)能項(xiàng)目,計(jì)劃把這個(gè)世界上最大的沙漠轉(zhuǎn)變成一個(gè)太陽(yáng)能發(fā)電站的聚集地,希望到2050年,這里生產(chǎn)的電流可以滿足半個(gè)世界的需要。
當(dāng)?shù)貢r(shí)間11日晚,東京塔利用太陽(yáng)能發(fā)電在大展望臺(tái)上亮起了“加油,日本”字樣的燈光。
長(zhǎng)久以來(lái),太陽(yáng)能技術(shù)已經(jīng)取得了跨越式的發(fā)展,每天都有新的技術(shù)投入使用,此前一些曾被認(rèn)為遙不可及的設(shè)計(jì)理念如今也都得到了運(yùn)用。本文挑選出了十大值得關(guān)注的太陽(yáng)能技術(shù),雖然其中有些技術(shù)還處于試驗(yàn)之中,但相信在不久的將來(lái)這些技術(shù)一定都會(huì)得到實(shí)際應(yīng)用:
談到太陽(yáng)能發(fā)電的理想地理位置,人們總是想到熱帶沙漠。但是,最新研究發(fā)現(xiàn),世界上最冷的一些地帶,包括喜馬拉雅山脈、安第斯山甚至南極洲,都可能更具太陽(yáng)能發(fā)電潛力。這項(xiàng)研究刊登在ACS環(huán)境科學(xué)和技術(shù)期刊上。
溫室生產(chǎn)對(duì)能源的依賴很大,尤其是對(duì)室內(nèi)小氣候的調(diào)控,往往需要大量的能源消耗,而近年來(lái)石油、煤炭等傳統(tǒng)能源日益緊缺,價(jià)格持續(xù)上升,同時(shí),環(huán)保的壓力也與日俱增,這些因素使得對(duì)新能源在溫室中的開發(fā)應(yīng)用迫在眉睫。
據(jù)報(bào)道,中科院化學(xué)研究所研究員宋延林課題組近日在印刷制備鈣鈦礦材料方面取得進(jìn)展,通過對(duì)鈣鈦礦單晶材料的可控生長(zhǎng)顯著提高了柔性鈣鈦礦太陽(yáng)能電池的光電轉(zhuǎn)換效率和力學(xué)穩(wěn)定性,有望應(yīng)用于可穿戴電子器件。
近日,BanksetEnergyCorporation(英國(guó)可再生能源投資公司)雄心勃勃地發(fā)布了一個(gè)計(jì)劃,就是在全球鐵路枕木上安裝吉瓦規(guī)模的太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)。