《科学家研发出能够捕捉和释放太阳能的冷却/加热玻璃薄膜》

  • 来源专题:中国科学院文献情报先进能源知识资源中心 |领域情报网
  • 编译者: guokm
  • 发布时间:2019-07-25
  • 据外媒报道,几年前出现了一套叫分子太阳能热(MOST)的系统,它能将太阳能储存在液体介质中然后以热能的形式释放出来。 现在,这项技术已经被应用到了一种透明薄膜上,而这种薄膜可以用在节能建筑的窗户内部。

    据悉,来自瑞典的查尔莫斯大学研制出了这种MOST薄膜,其中含有一个降冰片二烯-四环庚烷分子(norbornadiene–quadricyclane molecule)。这使得透明的聚合物薄膜在没有直接暴露在阳光下时呈现出橙黄色。

    然而,一旦等到早上太阳升起之后,当太阳光照到这种材料上,其中大部分的太阳能就被这种分子吸收。更具体点来说,这种分子捕获了一些光子使其异构化,这意味着它暂时变成了另一种分子--拥有完全相同的原子但排列方式不同。

    结果,薄膜不仅完全变成无色,而且还能阻止大部分太阳能进入室内。因此,建筑内部更加凉爽,这能减少运行 空调 的需要。

    到了晚上,当太阳光线消失之后,这种分子就会恢复到之前的形式,然后把储存的能量以热能的形式释放到房间里,这能减少对建筑供暖系统的需要。这种过程最长可持续8个小时。

    科学家们现在正致力于降低这种分子的价格并提高其在薄膜中的浓度。据信,这些目标可能能在相对较短的时间内实现,它将很快就会有一个商业化的窗口改造产品。

    据悉,这项研究由Kasper Moth-Poulsen教授领导,相关研究报告则已发表在《 Advanced Science 》上。

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    • 来源专题:中国科学院文献情报先进能源知识资源中心 |领域情报网
    • 编译者:guokm
    • 发布时间:2018-11-06
    • 澳大利亚纽卡斯尔大学近日宣布,该校已成功使用传统打印机制作出了厚度不足1毫米的薄膜太阳能电池,并完成了首次大规模的商业化安装。   据悉,该大学研发的这种太阳能电池使用的是超轻的有机材料,是用传统打印机将电子墨水打印在亚毫米厚度的塑料薄膜上制作而成的。   电池的材质和柔软度类似薯片包装袋,而电池材料也非常便宜,每平方米的生产价格不足10澳元。   200平方米的薄膜太阳能电池安装在澳公司厂房屋顶   目前,使用纽大实验室的打印机,每天可以制造出几百米长的薄膜太阳能电池,而如果未来投入商业化生产,使用工业级的打印机,则可轻松实现日产量几千米。不仅成本低、易生产,安装起来也方便快捷。由于材质轻薄,只需用普通双面胶粘贴即可固定。   澳大利亚纽卡斯尔大学物理学家Paul Dastoor教授表示,薄膜太阳能电池及其系统都是纽卡斯尔大学独立研发出来的,包括电子墨水的制作、电池打印以及屋顶安装系统等。   在房顶完成首次大规模的实体安装后,团队对系统进行了测试和调整,在很短的时间内完成了系统升级,不仅大幅提高了系统的美观度,还改善了安装方法和电池效率。   Dastoor教授说:“在过去短短的一年内,我们就已将这个系统的电能输出量翻倍,有望在未来三个月将系统输出再翻一番。我们的最终目标是让这种再生能源科技产品安装到所有的房顶上。”   Dastoor教授表示,这种新型的薄膜太阳能电池已经完成了实验室的研发工作,下一步是要找到以旧电池制作新电池的办法,实现薄膜太阳能电池的安全回收和再利用。
  • 《科学家研发新有机太阳能电池 专为室内照明设计》

    • 来源专题:中国科学院文献情报先进能源知识资源中心 |领域情报网
    • 编译者:guokm
    • 发布时间:2019-10-09
    • 据外媒New Atlas报道,与使用晶体硅半导体的更常见的对应物相比,有机太阳能电池薄,柔软,重量轻且便宜,允许它们应用于多种物品中。现在,研究人员已开发出一种针对室内照明进行优化的产品。 新的有机太阳能电池由瑞典林雪平大学、中国科学院和北京科技大学的科学家合作开发。其有源层由供体和受体材料的独特组合组成,使其能够吸收大多数室内环境中常见的精确波长的光。简而言之,供体材料吸收光子,而受体则获得电子。 到目前为止科学家已经创建了两个原型,一个尺寸为1平方厘米,另一个尺寸为4平方厘米。 据报道,当暴露在强度为1000lux的人造光下时,较小的一个被发现将光能转化为电能,效率高达26.1%。在超过1000小时的时间内,它利用环境光提供超过1伏的电压,环境光在200到1000lux之间变化(典型的室内照明范围)。与此同时,较大的电池保持了23%的效率。 这种转换率是值得注意的,因为通常已知有机太阳能电池不是特别有效。事实上,科学家们相信,一旦进一步发展,室内有机太阳能电池的转换率应该提高得更高。然后,它们可以用于各种应用,例如为作为物联网的一部分的简单设备供电。