这需要材料化学家合成出各种经济有效、能吸收全方位波段太阳光的新材料,并生产出高密度、可移动、长寿命的电荷载流子;需要设计和制备可替代、廉价的材料,能够以远高于植物的效率有效地模拟光合作用;需要开发和优化由丰产元素制备,能将太阳
发展高效太阳能光热转换与存储(spcs)技术对于解决太阳能利用供需在时间和空间上的不平衡具有重要意义。本文针对目前spcs领域的研究现状,对spcs系统中的相变材料和基底进行了深入的研究。阐述了spcs集成复合材料的设计原理和方法。比较分析了各类spcs
它的储热方式有三种类型:第一名种是采用没有相变的显热储存,通常用热水、岩石作储存热介质;第二种是利用相变(潜热)储热;第三种用化学反应方式进行热储存。本节将分别介绍它们的工作原理及常用的储热物质。
目前最高具广泛应用潜力的三种薄膜材料是:非晶硅Si 、CIGS( 铜铟镓硒 )、CdTe(碲化镉)。目前,这三种光电材料的薄膜太阳能电池在国内已经实现产业化生产了。 二.薄膜太阳能电池是怎么做出来的. 这里以非晶硅薄膜太阳能电池的生产方式为例。简单地说
对清洁电力、运输和便携式设备而言,能量存储是该领域发展面临的最高主要瓶颈。锂离子电池和电化学超级电容器等是目前最高具前景的能量存储设备,已在诸多领域发挥了重要作用。近年来,超级电容器由于高功率密度、长服役寿命,锂离子电池由于高能量密度
基于有机相变材料的潜热存储技术不仅可以完美无缺地解决太阳能自身存在的缺 陷,而且能够有效地将太阳能转换成热能并存储起来。 本文综述了有机相变材料进行光热转换与存储的
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