当前位置:首页 > 电源 > 电源-能源动力
[导读]太阳能作为最清洁的能源,开发利用太阳能是当今科学家热门研究的领域之一,提高能源转换效率是开发太阳能电池的追求。美国科学家发现,通过简单改造,"小分子"有机太阳能电

太阳能作为最清洁的能源,开发利用太阳能是当今科学家热门研究的领域之一,提高能源转换效率是开发太阳能电池的追求。

美国科学家发现,通过简单改造,"小分子"有机太阳能电池的能源效率即可提高50%。这一发现有望帮助太阳能电池行业开拓新思路。在一项新的研究中,美国加利福尼亚大学研究人员发现,只需通过调整活性层的厚度,并在活性层和电极之间插入一个光学隔板,就可将一种小分子有机太阳能电池的能源效率从6.02%提高至8.94%。

实验结果表明,小分子有机太阳能电池完全有潜力与目前的聚合物电池竞争。据了解,目前聚合物电池的能源效率接近10%。在有机太阳能电池领域,以聚合物为基础的设备目前是最为高端的。但其它有机材料比如“小分子”也被认为颇有前途。虽然“小分子”有机太阳能电池目前的能源效率低于聚合物太阳能电池,但它们一般都更容易制作,并且效率也在不断提高。

此外,科学家已经证明,这些发现仍然有潜在的巨大进步空间。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

在工业自动化、智能家电、环境监测等领域,液位检测是保障设备正常运行、实现精准控制的核心环节。传统液位测量方式多存在安装复杂、抗干扰能力弱、适用场景有限等弊端,而基于单端对地式电容测量原理的单端液位模组,凭借结构简洁、精度...

关键字: 电容测量 液位 电极

强化区域测试能力 支持超透镜量产 新加坡2026年3月13日 /美通社/ -- MetaOptics Ltd (Catalist: 9MT)(「MetaOptics」或「本公司」,连同其子公司统称「本集团」)宣布,已完...

关键字: OPTICS 光学 测试设备 自动化

在电化学传感器的实际应用中,输出电流信号的方向判断是困扰众多从业者和研究者的常见问题。无论是气体检测、水质监测还是医疗诊断等场景,电流信号方向的准确性直接影响测量结果的解读、电路设计的合理性以及传感器的正常运行。不少使用...

关键字: 传感器 电流信号 电极

电路图是电子工程的语言,是工程师将抽象电路转化为可视设计的桥梁。然而,在电路图绘制过程中,工程师们常因细节分歧产生争议,这些分歧虽小,却可能影响设计效率、团队协作甚至最终产品性能。

关键字: 电阻 电极

电极材料理论容量是指假设材料中所有锂离子均参与电化学反应时所能提供的最大容量,其计算基于法拉第定律,即每摩尔电子携带的电量为96485.3383±0.0083 C/mol(法拉第常数F)。该参数是评估材料储能潜力的核心指...

关键字: 电极 电池

上海2025年12月22日 /美通社/ -- 近日,国际公认的测试、检验和认证机构SGS与上海复旦大学、上海国际绿色低碳概念验证中心强强联合,在行业权威期刊《CRC洁净室》上,共同发表了题为 《洁净室空气分子污染物(AM...

关键字: CRC 微电子 光学 控制

长沙2025年12月11日 /美通社/ -- 随着人工智能技术的迅猛发展,AR眼镜作为AI端侧落地的核心载体,正逐步成为科技产业的焦点领域。在AI与AR深度融合的趋势下,传统玻璃、树脂等镜片基底材料在光波导方案中显现明显...

关键字: 光学 显示技术 碳化硅 AR眼镜

新加坡2025年10月30日 /美通社/ -- 前沿半导体光学企业、超构透镜技术先驱MetaOptics Ltd(凯利板上市代码:9MT,简称"MetaOptics")欣然宣布,其美国实体——在内华达州注册的MetaOp...

关键字: OPTICS 光学 封装 微米

新型高折射率微压印配方实现卓越折射率、透光性、紫外稳定性及设计灵活性巴尔的摩, Oct. 22, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为新一代电子产品高折射率 (RI) 纳米复合材料的领先制造商,Pi...

关键字: GEN MICRO 光学 传感技术

在现代医学的征程中,攻克各种复杂的医疗难题始终是科研人员不懈追求的目标。近年来,一项极具创新性的技术崭露头角 —— 无线激活的植入物利用光来治疗各类医疗难题,为众多患者带来了新的希望。这一技术融合了光学、电子学、材料学以...

关键字: 无线激活 医疗 光学
关闭