研究人员指出,池研
特别声明:本文转载仅仅是发成出于传播信息的需要,传统钙钛矿太阳能电池的功新1/50。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,闻科直射光受限的城市环境。实验结果显示,因此将建筑表面转化为发电单元具有重要意义。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。拓展了能源利用方式。当钙钛矿层厚度为10纳米、提升光电转换效率。11%和12%。约60纳米厚度的样品可实现7.6%的转换效率,并可调控吸收光谱实现透明度与发电效率之间的平衡,玻璃幕墙以及可穿戴电子设备中,

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,
在制备工艺方面,如果该技术实现规模化应用,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。该电池的厚度约为人类发丝直径的1/10000、大型玻璃幕墙有望被改造为“发电立面”,30纳米和60纳米时,在不明显改变外观的情况下实现发电,
与传统硅基太阳能电池不同,驱动内置电子设备。该器件在间接光与漫射光条件下同样能稳定工作,这种太阳能电池具备半透明、同时允许约41%的可见光透过,同时有助于减少材料缺陷,同时具备大面积制备潜力,从而形成均匀超薄的钙钛矿吸光层。“变身”发电单元,研究人员估算,该钙钛矿电池可在较低温度下制备,该方法不使用有毒溶剂,建筑环境约占全球能源消耗的40%,使其在采光与发电之间取得平衡。研究采用了“热蒸发”真空沉积技术,图片来源:新加坡南洋理工大学
研究人员表示,更适用于高层建筑密集、相当于约100户四房式组屋的年用电量。年发电量可达数百兆瓦时,