化工资讯
当前位置:元素商城  >  化工资讯网  >   新能源资讯   >  有机太阳能电池效率极值为21%
有机太阳能电池效率极值为21%
2014-03-14 13:59:34来源:元素商城

据日经BP社报道,日本产业技术综合研究所(产综研)近期进行了有机太阳能电池将阳光转换成电力的能力——“光电转换效率”的理论极限的模拟计算,得出气数值约为21%。目前所能实现的是10~12%的实际效率,此次在理论上计算出的约21%的极限值明显比实际效率高出许多。这表明可以采取一系列措施,包括通过选择及改进材料并优化结构,有望使转换效率进一步提高。

目前主流的晶体硅太阳能电池等无机太阳能电池的转换效率理论极限已获知。此次便是以此为基础,并将无机太阳能电池与有机太阳能电池在吸收光后产生电力的机理方面的不同纳入考虑因素,计算出了有机太阳能电池的转换效率理论极限值。该成果有望成为有机太阳能电池的转换效率“能够提高到何种程度”的研发指南。上述成果将于近期在应用物理学会杂志《Applied Physics Letters》的在线版上公开。

在无机半导体太阳能电池方面,Shockley和Queisser于1961年宣布其转换效率的理论极限值约为30%,近年的实际效率已大大接近这一数值,无机太阳能电池的研发最近正朝着新的方向发展,即通过采用多结型及集光型等Shockley-Queisser理论中未曾考虑的构造来提高效率的方向发展。

您可能感兴趣的中国化工网栏目: 化学试剂化学元素化学元素周期表CAS查询
元素商城微信公众号
「一个有逼格的公众号」
相关标签: 可再生能源材料化工  
相关阅读:
●  薄层色谱法的原理是什么,有什么优点
化学词典告诉你薄层色谱法的原理以及优点。薄层色谱法是以涂布于支持板上的支持物作为固定相,以合适的溶剂为流动相,对混合样品进行分离、鉴定和定量的一种层析分离技术。 薄层色谱法的原理薄层色谱法是一种吸附薄层色谱分离法,它利用各成分对同一吸附剂吸附能力不同,使在流动相(溶剂)流过固定相(吸附剂)的过程中,连续的产生吸附、解吸附、再吸附、再解吸附,从而达到各成分的互相分离的目的。 薄层层析可根据......
●  《自然·通讯》锂—液态多硫流动电池实现“再生”
元素百科为您介绍锂—液态多硫流动电池实现“再生”。锂—液态多硫流动电池理论上适合用于电网大规模储能,然而这种电池在循环过程中容量容易降低,无法真正获得应用。历时多年,美国斯坦福大学崔屹教授课题组日前找到恢复电容的“再生”之术,有望解决电网大规模储能难题。 锂—液态多硫的优点课题组发表在《自然·通讯》杂志上的论文称,以金属锂作为负极,以液态的多硫作为正极的锂—液态多硫流动电池,具有能量密度......
●  南大研究团队攻克超级电容器电极材料难题
元素百科为您介绍:近日,南京理工大学夏晖教授团队成功合成了非晶FeOOH/石墨烯复合纳米片,这种新新型非晶材料将大幅降低超级电容器的成本,极大地推动其商业化。 超级电容器电极材料一直以来,超级电容器电极材料的研究集中在纳米晶材料上,但是纳米晶材料的结构很难扩张或收缩的性质限制了超级电容器的循环寿命和快速充放电性能。同时,纳米晶材料的合成通常在高温下进行,大大提高了生产成本,并且工艺复杂,......

您确定要从购物车中移除吗???