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新型电池

染料敏化太阳电池

染料感光太阳电池(Dye-sensitized solar cell,DSSC)是新被开发出来的一种崭新的太阳电池。DSsC也被称为Grätzel cell,因为是在1991年由Grätzel等人发表的构造和一般光伏特电池不同,其基板通常是玻璃,也可以是透明且可弯曲的聚合箔(polymer foil),玻璃上有一层透明导电的氧化物(transparent conducting oxide,TCO)通常是使用FTO(SnO2:F),然后长有一层约10微米厚的porous纳米尺寸的 TiO2粒子(约10~20 nm)形成一nano-porous薄膜。然后涂上一层染料附着于TiO2的粒子上。通常染料是采用ruthenium polypyridyl complex。上层的电极除了也是使用玻璃和TCO外,也镀上一层铂当电解质反应的催化剂,二层电极间,则注入填满含有iodide/triiodide电解质。虽然DSC电池的最高转换效率约在12%左右(理论最高29﹪),但是制造过程简单,所以一般认将大幅降低生产成本,也同时降低每度电的电费。

串叠型电池

串叠型电池(Tandem Cell)属于一种运用新颖原件结构的电池,借由设计多层不同能隙的太阳能电池来达到吸收效率最佳化的结构设计。由理论计算可知,如果在结构中放入越多层数的电池,将可把电池效率逐步提升,甚至可达到50%的转换效率。

光纤太阳能电池

光纤太阳能电池(Fiber-based solar cell 或者Fiber cell)由美国Wake Forest University纳米与分子研究中心首先提出,并在美国《AppliedPhysics Letters》(doi:10.1063/1.3263947)和《Physical Review B》(DOI: 10.1103/PhysRevB.84.085206,2011)上报道了这种电池的最新成果。它利用特有的光纤结构,并结合有机吸收层,达到了超出平面电池的吸收效率,并已被证明能够很好的应用到超光强的聚光型电站中。

透明电池

据美国物理学家组织网报道,美国能源部布鲁克海文国家实验室和洛斯阿拉莫斯国家实验室的科学家们研发出了一种可吸收光线并将其大面积转化成为电能的新型透明薄膜。这种薄膜以半导体和富勒烯为原料,具有微蜂窝结构。相关研究发表在最新一期的《材料化学》杂志上,论文称该技术可被用于开发透明的太阳能电池板,甚至还可以用这种材料制成可以发电的窗户。 这种材料由掺杂碳富勒烯的半导体聚合物组成。在严格控制的条件下,该材料可通过自组装方式由一个微米尺度的六边形结构展开为一个数毫米大小布满微蜂窝结构的平面。
负责该研究的美国布鲁克海文国家实验室多功能纳米材料中心的物理化学家米尔恰·卡特莱特说,虽然这种蜂窝状薄膜的制作采用了与传统高分子材料(如聚苯乙烯)类似的工艺,但以半导体和富勒烯为原料,并使其能够吸收光线产生电荷这还是第一次。
据介绍,该材料之所以还能在外观上保持透明是因为聚合物链只与六边形的边缘紧密相连,而其余部分的结构则较为简单,以连接点为中心向外越来越薄。这种结构具有连接作用,同时具有较强的吸收光线的能力,也有利于传导电流,而其他部分相对较薄也更为透明,主要起透光的作用。
研究人员通过一种十分独特的方式来编织这种蜂窝状薄膜:首先在包含聚合物以及富勒烯在内的溶液中加入一层极薄的微米尺度的小水滴。这些水滴在接触到聚合物溶液后就会自组装成大型阵列,而当溶剂完全蒸发后,就会形成一块大面积的六边形蜂窝状平面。此外,研究人员发现聚合物的形成与溶剂的蒸发速度紧密相关,这相应地又会决定最终材料的电荷传输速度。溶剂蒸发得越慢,聚合物的结构就越紧凑,电荷传输速度也就越快。
“这是一种成本低廉而效益显着的制备方法,很有潜力从实验室应用到大规模商业化生产之中。”卡特莱特说。
通过扫描探针式电子显微镜和荧光共焦扫描显微镜,研究人员证实了新材料蜂窝结构的均匀性,并对其不同部位(边缘、中心、节点)的光学性质和电荷产生情况进行了测试。
卡特莱特表示:“我们的工作让人们对蜂窝结构的光学特征有了更深的了解。下一步我们计划将这种材料应用于透明且可卷曲的柔性太阳能电池以及其他设备的制造当中,以推动这种蜂窝薄膜尽快进入实用阶段。”

金属氧化物太阳能电池

美国斯坦福大学研究人员最新研究发现,加热铁锈之类金属氧化物,可以提升特定太阳能电池的转换效率和能量储存效率。
斯坦福大学研究人员在不同温度条件下测试三种金属氧化物,分别是钒酸铋、氧化钛和氧化铁,所获结果超出预想:温度升高时,电子通过这三种氧化物的速率加快,所产生的氢气和氧气量相应增加。而以阳光加热金属氧化物,所产生的氢气可以增加一倍。
综合利用热量和阳光,以金属氧化物为转换材料,借助对水分子的分解,高效储存太阳取之不尽的能量,可以按需供应能源。

美国双反

美国商务部提高了对中国输美太阳能电池产品的反补贴关税,但维持或削减了对此类产品的反倾销关税。此案加剧了中美之间的贸易紧张。
此案也使美国的太阳能行业出现分歧(一个阵营是在美国拥有大规模制造业务的企业,另一个阵营是依赖中国输美产品的企业),并引发了北京方面的报复行动。
美国商务部周三表示,将对进口的太阳能电池产品征收14.78%至15.97%(取决于具体制造企业)的反补贴关税,显着高于其在3月份宣布的 2.9%至4.73%的初裁关税。但美国商务部同时决定,维持或削减其在5月份宣布的反倾销关税(针对美方认为定价低得不公平的进口产品)。
购买中国输美太阳能电池的企业的联盟——平价太阳能运动(Campaign for Affordable Solar Energy)的主席基格·沙(Jigar Shah)表示:“我们高兴地看到商务部没有在初裁的基础上大幅提高关税。”
但此案(美国在可再生能源行业展开的首次反倾销行动)仍是美中之间的一个紧张源。中国已宣布对从美国进口的太阳能电池原料多晶硅启动反倾销调查,此举明显意在报复。
此案还突显了美国对来自中国和越南等所谓“非市场经济体”的同一类进口产品征收反补贴和反倾销关税的有争议做法;在暂停这种做法23年后,乔 治·W·布什(George W. Bush)政府在2007年重启了这项政策。美国一家联邦法院曾宣告这种做法是不合法的,但事后美国国会通过了相关立法,推翻了法院的裁决。
9月份,就在巴拉克·奥巴马(Barack Obama)宣布在世贸组织(WTO)提起针对中国的诉讼、指控中国向汽车零部件产业提供非法出口补贴的同一天,中国在世贸组织提起了针对美国上述新法的诉讼。
由总部位于德国的SolarWorld公司(其美国业务带头敦促开征上述进口关税)领头的一群企业,已呼吁欧盟对中国太阳能产品开征类似关税。但欧 盟案的前景在8月出现变数,因为德国总理安格拉·默克尔(Angela Merkel)在当月访华时表示,她更希望通过谈判达成解决方案。

电池材料

编辑
太阳电池的材料种类非常的多,可以有非晶硅多晶硅、CdTe、CuInxGa(1-x)Se2等半导体的、或三五族、二六族的元素链结的材料,简单地说,凡光照后,而产生电能的,就是太阳电池寻找的材料。
电动车太阳充电站主要是透过不同的制程和方法,测试对光的反应和吸收,做到能隙结合宽广,让短波长或长波长都可以全盘吸收的革命性突破,来降低材料的成本。
太阳电池型式上也分有,基板式或是薄膜式,基板在制程上可分拉单晶式的、或相溶后冷却结成多晶的块材,薄膜式是可和建筑物有较佳结合,如有曲度或可挠式、折叠型,材料上较常用非晶硅。另外还有一种有机或纳米材料研发,仍属于前瞻研发。因此,也就是听到不同世代的太阳电池:第一代基板硅晶(Silicon Based)、第二代为薄膜(Thin Film)、第三代新观念研发(New Concept)、第四代复合薄膜材料。
第一代太阳能电池发展最长久技术也最成熟。可分为,单晶硅(Monocrystalline Silicon)、多晶硅(Polycrystalline Silicon)、非晶硅(Amorphous Silicon)。以应用来说是以前两者单晶硅与多晶硅为大宗。
第二代薄膜太阳能电池以薄膜制程来制造电池。种类可分为碲化镉(Cadmium Telluride CdTe)、铜铟硒化物(Copper Indium Selenide CIS)、铜铟镓硒化物(Copper Indium Gallium Selenide CIGS)、砷化镓(Gallium arsenide GaAs)
第三代电池与前代电池最大的不同是制程中导入有机物和纳米科技。种类有光化学太阳能电池、染料光敏化太阳能电池、高分子太阳能电池、纳米结晶太阳能电池。
第四代则是针对电池吸收光的薄膜做出多层结构。
某种电池制造技术。并非仅能制造一种类型的电池,例如在多晶硅制程,既可制造出硅晶版类型,也可以制造薄膜类型。
聚合物太阳能电池材料
聚合物太阳能电池材料常见的有聚乙烯基咔唑(PVK)、聚乙炔(PA)、聚对苯撑乙烯(PPV)以及聚噻吩(PTh)。
(1)聚乙烯基咔唑(PVK)
具有光电活性的聚合物中,发现最早、研究得最为充分的是PVK,它的侧基上带有大的电子共轭体系,可吸收紫外光。激发出的电子可以通过相邻咔唑环形成的电荷复合物自由迁移。通常用I2、SbCl3、三硝基芴酮(TNF)、及硝基二苯乙烯基苯衍生物合四氰醌(TCNQ)等对其进行掺杂。
(2)聚乙炔(PA)
PA是迄今为止实测电导率最高的电子聚合物。它的聚合方法主要有白川英树法、Namm方法、Durham方法和稀土催化体系。白川英树采用高浓度的Ziegler-Natta催化剂,即TiOBu4-A1Et3,由气相乙炔出发,直接制备出自支撑的具有金属光泽的聚乙炔膜;在取向了的液晶基质上成膜,PA膜也高度取向。Narrman方法的特点是对聚合催化剂“高温陈化”,因而聚合物力学性质和稳定性有明显改善。
(3)聚对苯撑乙烯(PPV)
近年来在光电领域应用最广泛的、目前制得器件效率最高的是PPV类材料。由于是共轭结构,分子链钢性很强,往往难熔难溶,不易加工。获得可溶性PPV的方法是在苯环上至少引入一个长链烷烃。烷烃碳个数至少大于6。研究还发现取代基有支链时比相同碳数的直链烷烃溶解度更好。具有代表性的材料是MEH-PPV(MEH; 2-methoxy-5(2’-ethylhexyloxy)),它具有较好的溶解性,使用方便;禁带宽度为2.1eV,较为适中。
(4)聚噻吩(PT)衍生物
在所有的共轭聚合物中,聚噻吩是一种非常优良的光伏材料,因为其具有合适的带隙和较高的空穴迁移率,所以成为了近几年来有机光伏材料的研究热点之一。其中,以区域规整的聚(3-己基)噻吩(P3HT)和可溶性C60衍生物PCBM的共混膜做为活性层的光伏器件在热处理的情况下能量转换效率最高,能量转换效率已经达到了5%左右。因此,设计并合成出新型的聚噻吩衍生物,研究聚噻吩结构和性质之间的关系,通过结构修饰来改善聚噻吩衍生物的性质引起了广大科研人员的关注。从光伏材料的角度来考虑,这些聚噻吩衍生物应该具有最基本的性质:好的溶解性和成膜性,较宽的吸收光谱(尤其在可见光区)和较高载流子迁移率。

德国阳光蓄电池信息

  2016年7月,国内首台最大容量非晶合金干式变压器SCRBH15—3150/10顺利完成发货,这标示着中电电气在非晶合金技术领域的又一大突破。

中电电气20多年来始终坚持可持续发展战略,早在2001年就研发出第一代三相五柱非晶合金干式变压器,并且坚信节能环保型变压器是行业大势所趋。2007年自主成功研发的第二代三相三柱非晶合金变压器大范围推向全国市场,掀起一场新的干式变压器革命。作为国内专业生产整套三相三柱SCRBH15型系列非晶合金干式变压器的企业,中电电气拥有完全自主知识产权,申请国家专利达二十余项,更是缩短了国内与国际非晶合金变压器在生产领域的技术差距。

中电电气SCRBH15型系列非晶合金产品继承了SG产品的散热好、不需要模具以及设计灵活的优点,同时借鉴了SC产品圆桶式线圈的耐雷电冲击好,纵向气道在运行中具有自洁性的特点,并加以改进,推出创新一代节能、安全、环保理念的三相三柱非晶合金干式变压器。中电电气非晶合金干式变压器产品容量范围30~3150KVA,电压等级可至35KV,是目前国内非晶合金干式变压器产品容量、电压等级最为完善的生产厂家之一。

目前,非晶合金干式变压器已畅销全国各地,节能效果显着。尤其是通信、军工等高耗能企业,已成为公司的忠实客户。公司将秉承“远见、创新、责任”的核心价值理念,以“为世界输出优质动力”为已任,技术领域不断推陈出新,造福社会。



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