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搜索结果: 1-15 共查到能源科学技术 稳定性相关记录24条 . 查询时间(0.381 秒)
面对全球自然环境恶化的挑战,发展可再生清洁能源已成为最重要的解决方案之一。有机太阳能电池(Organic solar cells,OSCs)作为新一代的光伏技术,凭借质轻、透明、柔性、成本低等优点受到了广泛关注,在光伏建筑一体化、可穿戴柔性电子器件和物联网设备等领域具有十分广阔的应用前景。
尽管目前钙钛矿/硅叠层太阳电池效率可达到33.2%,但钙钛矿活性层的长期稳定性是阻碍钙钛矿/硅叠层太阳电池商业化的最紧迫问题之一。目前提高钙钛矿器件稳定性通常基于封装工艺、晶体调控工程、缺陷钝化方法和能带调节方式。然而,类似于许多金属、玻璃和聚合物材料中的“应力腐蚀”,由器件制造和运行中不可避免的拉伸应力引起的时间依赖的亚临界钙钛矿降解仍然会发生。微观层面,该应力可以削弱铅卤化物轨道耦合,从而改变...
尽管目前钙钛矿/硅叠层太阳电池效率可达到33.2%,但钙钛矿活性层的长期稳定性是阻碍钙钛矿/硅叠层太阳电池商业化的最紧迫问题之一。目前提高钙钛矿器件稳定性通常基于封装工艺、晶体调控工程、缺陷钝化方法和能带调节方式。然而,类似于许多金属、玻璃和聚合物材料中的“应力腐蚀”,由器件制造和运行中不可避免的拉伸应力引起的时间依赖的亚临界钙钛矿降解仍然会发生。微观层面,该应力可以削弱铅卤化物轨道耦合,从而改变...
2023年3月14日,国家纳米科学中心周惠琼课题组在有机太阳能电池稳定性研究方面取得重要进展。相关研究成果以Lifetime over 10000 hours for organic solar cells with Ir/IrOx electron-transporting layer为题,在线发表于Nature Communications(Nat. Commun. 2023, 14, 124...
钙钛矿太阳能电池(PSCs)作为新兴的薄膜光伏器件,通过最近10年的发展,光电转换效率从3.8%提升到了25.7%,展现出巨大的商业化应用前景。然而高效的n-i-p结构电池批次重复性和稳定性较差,成为钙钛矿电池产业化应用的关键限制。而目前研究人员对导致器件重复性和稳定性较差的原因理解还不够充分。
钙钛矿太阳能电池(PSCs)作为新兴的薄膜光伏器件,通过最近10年的发展,光电转换效率从3.8%提升到了25.7%,展现出巨大的商业化应用前景。然而高效的n-i-p结构电池批次重复性和稳定性较差,成为钙钛矿电池产业化应用的关键限制。而目前研究人员对导致器件重复性和稳定性较差的原因理解还不够充分。
随着柔性电子的快速发展,可穿戴电子设备逐渐走进我们的生活,为日常健康监测、通讯以及娱乐带来便利。柔性有机太阳能电池具有柔性、轻质、可图案化及室内光下能量转换效率高的优点,用于柔性可穿戴电子设备,可减轻供能设备的重量,延长可穿戴电子设备的续航时间。用于可穿戴电子的柔性太阳能电池需要在机械拉伸以及弯曲条件下保持优异的电池性能,但柔性有机太阳能电池机械稳定性还不能真正满足可穿戴电子中的应用需求,弯曲过程...
为保证储能电站能够安全稳定运行,本文研究网侧阻抗、多机并联线路阻抗和并联机组数对储能电站安全稳定运行的影响,通过建立系统数学模型并通过特征值根轨迹方法验证系统稳定性。首先建立三相并网模型,然后运用诺顿等效原理,建立单台及多台储能变流器(PCS)并网等效电路,分析得出决定考虑线路及网侧阻抗情况下的多机并联模型传递函数,据此分析得出并联台数、线路阻抗、网侧阻抗等参数变化对系统稳定性的影响,并通过在Si...
近日,麦耀华教授团队在能源领域学术期刊Nano Energy(IF=16.602)上发表题为“A critical review of materials innovation and interface stabilization for efficient and stable perovskite photovoltaics”的综述论文。王有生副研究员为第一作者和通讯作者,暨南大学为第一通信...
固体氧化物燃料电池的商业化之路,遭遇的一个“拦路虎”就是热机械不稳定性,即电池在热循环中容易开裂、分层、破损。3月12日,科技日报记者从南京工业大学(以下简称南工大)获悉,该校固态离子与新能源技术团队创新性地提出了一种热膨胀补偿的策略,实现了燃料电池阴极与其他电池组件之间的完全热机械兼容,从而解决了阻碍固体氧化物燃料电池商业化进程的一大技术难题。这一突破性成果近日登上国际顶级期刊《自然》。
与可再生能源电解水制氢技术相比,通过提纯工业副产氢获取燃料氢气是现阶段更为现实和价廉的制氢方式,有利于降低氢燃料电池的运行成本。燃料氢气中微量CO杂质的存在能够快速毒化燃料电池催化剂,因此开发不含CO的氢气(CO≦0.2ppm)制备技术成为氢能研究的一个重要方向。具有氧离子-电子混合导电性的致密陶瓷膜对氧气的传输具有100%的选择性,将高温水分解反应和工业副产氢燃烧反应耦合在陶瓷透氧膜反应器的两侧...
与可再生能源电解水制氢技术相比,通过提纯工业副产氢获取燃料氢气是现阶段更为现实和价廉的制氢方式,有利于降低氢燃料电池的运行成本。燃料氢气中微量CO杂质的存在能够快速毒化燃料电池催化剂,因此开发不含CO的氢气(CO≦0.2ppm)制备技术成为氢能研究的一个重要方向。具有氧离子-电子混合导电性的致密陶瓷膜对氧气的传输具有100%的选择性,将高温水分解反应和工业副产氢燃烧反应耦合在陶瓷透氧膜反应器的两侧...
从化石能源向可再生能源的能源转型,是我国应对气候变化和实现“美丽中国”战略目标的关键举措。根据国家发改委能源所预测,随着技术突破和成本降低,以及全面深化电力体制改革的成功, 2050年我国风能太阳能将成为未来绿色电力系统的主要电力供应来源。然而,以风能太阳能为代表的可再生能源具有“间歇性”和“波动性”,高比例可再生能源的接入势必会对电网安全造成影响。
中国科学院青岛生物能源与过程研究所研究员包西昌带领的先进功能材料与器件研究组,大连理工大学教授王锦艳带领的耐高温高性能工程塑料创新团队,以及上海同步辐射光源研究员杨春明,合作提出一种基于耐高温聚芳醚树脂提升有机太阳能电池稳定性和柔性的通用性策略,相关研究成果以A Universal Method to Enhance Flexibility and Stability of Organic Sol...
柔和燃烧在高温低氧环境下因反应区弥散、燃烧峰值温度低,具有低排放、高效率、低噪声等优势。平行射流柔和燃烧器通过布置在燃烧器头部周围的射流喷嘴产生高速射流,从而引射、卷吸喷嘴周围的高温烟气与喷嘴中的未燃反应物快速混合,稀释反应物并提升反应物的温度,当稀释后的来流反应物温度高于自燃温度以上时可能形成柔和燃烧。

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