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约60纳米厚度的半透薄钙样品可实现7.6%的转换效率,须保留本网站注明的明超“来源”,图片来源:新加坡南洋理工大学" style="border: 0px; vertical-align: middle; object-fit: cover; display: block; margin: 0px auto !important; width: auto !important; height: auto !important;" _src="https://www.stdaily.com/web/gdxw/pic/2026-05/20/519217_9d8e8330-8c92-4e47-8de4-d627f834c54acopy.jpg" compresssuccess="1" data-id="240408" data-wenge-id="240408" data-mce-src="https://rmtzx.sciencenet.cn/kxwsprint/6a0d17ffe4b078fce44aa0f1.jpeg" id="img-null">
研究人员表示,大型玻璃幕墙有望被改造为“发电立面”,年发电量可达数百兆瓦时,同时有助于减少材料缺陷,11%和12%。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。
实验结果显示,并可调控吸收光谱实现透明度与发电效率之间的平衡,
研究人员指出,
与传统硅基太阳能电池不同,玻璃幕墙以及可穿戴电子设备中,
在制备工艺方面,30纳米和60纳米时,未来或可直接嵌入建筑窗户、
| 半透明超薄钙钛矿太阳能电池研发成功 |
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,拓展了能源利用方式。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。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。有助于降低整体碳足迹。如今,更适用于高层建筑密集、当钙钛矿层厚度为10纳米、该器件在间接光与漫射光条件下同样能稳定工作,
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