中国研究人员通过创新方法实现钙钛矿太阳能电池效率的新纪录

钙钛矿太阳能电池多年来因其轻便和高效而备受期待。然而,其对热和湿气的脆弱性限制了其实际部署。

此外,早期降解提高了成本并阻碍了投资,尤其是在炎热地区。因此,提高其稳定性变得与提高其性能同样紧迫。在这种情况下,西安交通大学的一个进展提出从源头上增强材料。

热量,性能的无声敌人

在制造过程中,钙钛矿需要热量来排列其晶体结构。然而,这一过程也促进了表面碘化物的流失

结果,出现了微观空隙,削弱了电池加速了其降解。随着时间的推移,这些缺陷降低了功率和使用寿命

到目前为止,许多解决方案试图在之后修复损害增加层数额外的工业步骤

Células solares. Foto: Ecoinventos. 太阳能电池。照片:Ecoinventos。

从一开始就起作用的分子密封

新的策略改变了这种逻辑。它不是纠正后续故障,而是在材料结晶时创建主动保护

该方法使用一种名为2-Pyy的分子,富含氮并具有对钙钛矿铅的化学亲和力。它固定在表面并稳定其结构

因此,分子密封防止碘化物流失并加强内部键,即使在高温下也是如此。

确认实际稳定性的结果

测试在85°C和60%湿度的极端条件下进行,模拟炎热气候沿海地区。经过2,000小时,电池保留了98.6%的功率

同时,达到了26.6%的效率,这是钙钛矿中记录的最高值之一。这种性能和耐久性的结合标志着一个转折点。此外,该过程使用可重复使用的玻璃板,减少了废物和工业成本

规模化和能源转型

这一进展与串联模块的开发相契合,其中钙钛矿集成在传统硅上。这种组合可以更好地利用太阳光谱

欧洲和亚洲已经在试验线上测试这些技术,更强的密封使其更容易进入大规模生产。现在的挑战是在大尺寸面板上复制这种方法

如果这一阶段得以克服,钙钛矿可能不再是一个承诺,而成为一种日常解决方案

Perovskita solar. Foto: Redes sociales. 钙钛矿太阳能。照片:社交网络。

它的好处是什么?

耐久性的增加减少了频繁更换的需要,从而减少了材料和能源的消耗。这降低了太阳能技术环境足迹

此外,其低制造成本为资源有限的地区的项目提供了机会。学校、卫生中心和偏远社区可以更容易地获得清洁能源

最后,更高效和耐用的面板可以在更小的空间内产生更多的电力,推动更可持续的城市并加速向可再生能源系统的过渡。

Compartí esta nota

最新消息

Te pueden interesar
Te pueden interesar

巴拉圭通过太阳能项目加速能源转型,推动区域发展转型

太阳能的扩展开始重新定义巴拉圭查科的生产格局。在一个以大距离和广阔农村地区为特征的地区,越来越多的生产设施选择光伏系统以减少对化石燃料的依赖,并朝着更可持续的能源结构迈进。 这一进程因最近的第7599/2025号法律的法规而得到加强,该法律现代化了从非常规可再生能源发电的制度。该法规为投资开辟了新机会,并促进了有利于生产者和消费者的能源商业化替代方案。 因此,查科地区成为巴拉圭太阳能增长的主要焦点之一,巩固了在新监管框架全面实施之前已经开始发展的变化。 农村和生产区的持续增长 门诺教派殖民地、工业和牧场是这一能源转型的主要推动者之一。目前,估计这些社区和企业中安装了约14兆瓦的太阳能容量。 此外,许多农村生产者已安装光伏板用于抽水、灌溉系统和其日常活动的能源供应。这种趋势在远离常规电网的地区尤为重要。 另一方面,技术成本的降低加速了这些解决方案的采用。因此,越来越多的企业将太阳能视为一种经济上可行且环境上负责的替代方案。 减少对柴油的依赖和新的投资机会 这一扩展的主要驱动力之一是减少使用柴油发电机的需求,特别是在巴拉圭查科的偏远地区。 多年来,许多门诺教派殖民地不得不面对与化石燃料消费相关的高成本以确保电力供应。然而,太阳能系统的引入开始改变这一局面,降低了运营成本并减少了污染排放。 此外,现行的法规将允许在自我生产者和自我发电者的许可授予方面取得进展,促进新项目并扩大国内可再生能源商业化的可能性。 太阳能扩展的环境和经济效益 太阳能为可持续发展提供了多种优势。首先,它有助于减少与化石燃料使用相关的温室气体排放,支持应对气候变化。 此外,它改善了偏远地区的能源安全,确保更稳定的供应并减少对外部资源的依赖。这在电力基础设施覆盖率低的农村地区尤为重要。 同时,光伏系统的扩展带来了与新投资、技术创新和专业就业机会相关的经济机会。它还增强了寻求降低能源成本和改善环境绩效的生产部门的竞争力。 未来能源的关键组成部分 尽管太阳能无法单独满足全国电力需求,但专家认为它将在巴拉圭未来的能源结构中发挥战略作用。 在这种情况下,光伏发电将补充水力发电和其他能源项目,有助于多样化可用资源并提高系统的弹性。 随着在查科巴拉圭的门诺教派殖民地、工业和牧场的项目推进,该国巩固了一种结合经济发展、技术创新和环境保护的能源转型。太阳能的扩展因此成为构建一个更可持续的并为未来挑战做好准备的模式的基本工具。

到2030年,人工智能的环境足迹将导致巨大的水消耗

根据联合国大学水资源研究所(UNU-INWEH)的一份报告,到2030年,与人工智能使用相关的水消耗将相当于13亿撒哈拉以南非洲人口的用水量。 这一计算包括用于冷却数据中心系统的水以及用于发电的水。 影响的规模如此之大,以至于为AI供电的数据中心已经消耗了448 TWh的电力,相当于法国的能源消耗。 能源和排放 报告警告称,AI将需要几乎是巴基斯坦、孟加拉国和尼日利亚总和(6.5亿人口)年能源消耗的三倍。至于排放量,可能达到4亿吨二氧化碳当量,类似于英国的总排放量。 此外,所需的基础设施将占用14,500平方公里,是雅加达大都市区的两倍或墨西哥城的十倍。 超越碳:多重足迹 研究人员强调,AI的环境成本被低估,因为大多数分析集中在碳排放上。然而,每消耗一千瓦时还意味着: 水足迹:冷却和发电。 土地足迹:基础设施和供应链。 一个例子:从煤炭转向生物能源减少了排放,但水足迹增加了30倍,土地影响增加了100倍。 训练与推理 直到最近,人们认为最大的能源消耗发生在模型训练期间。研究表明,推理过程(每当用户与模型交互时)占总消耗的80%到90%。 数据令人震惊: 与聊天机器人进行标准对话消耗的能量是基本功能(如垃圾邮件分类)的200倍。 生成合成图像消耗的能量是1,400倍。 创建短视频可能需要200,000倍的能量。 利益和成本的不平等 报告还指出分配不均: 只有16%的国家拥有计算AI的专业基础设施。 美国和中国集中了90%的已安装容量。 ...

香港开发智能建筑皮肤:降温9.5°C并利用雨水发电

研究人员来自香港城市大学开发了一种多功能建筑涂层,可以将表面温度降低至低于环境温度9.5°C,并且通过雨水发电。 这种“智能皮肤”反射超过95%的太阳辐射,并通过红外辐射排放热量,使其成为对抗城市热岛效应的关键工具。 受到空气植物铁兰属的启发,这种技术能够在极端环境中捕获湿气,作为涂料应用于外墙和屋顶,便于在不需要昂贵改造的情况下集成到现有建筑中。 主要功能 被动冷却:反射太阳辐射并降低表面温度。 雨水发电:雨滴产生的电荷可以为无线传感器或低功耗设备供电。 建筑保护:作为抵御恶劣天气条件的坚固层。 智能城市中的应用 从雨水中获得的能量虽然有限,但可以为传感器网络供电: 环境监测:空气质量、湿度和温度。 建筑结构控制。 智能能源管理。 在智能城市的框架内,这项创新可以利用自然现象来降低成本并改善城市可持续性。 相对于传统技术的优势 简单应用:作为涂料使用,避免复杂的安装。 可扩展性:可以在现有建筑中实施,是能源改造的关键。 ...

海上风电场:科学家警告这些结构改变海洋洋流和生态系统

一项最新研究警告称,海上风电场正在改变海洋的自然动态。 安装在公海上的大型结构不仅改变了表面风速,还改变了潮流的流动,直接影响了营养物质、沉积物的分布以及生物多样性。 风力发电机组充当机械屏障: 转子降低了风力。 海底支柱减缓了水流。 结果是水体运输的减弱以及计算机模拟中可见的扭曲。 直接的生态后果 沉积物偏移:较小的水力改变了泥土和有机碳的积累。 营养物质被困:肥沃地区失去对海洋生物至关重要的资源。 热变化:减少了冷水和温水的垂直混合,导致局部变暖。 对物种的影响:鱼类和哺乳动物的觅食区发生变化,削弱了生态系统的恢复力。 专家建议 研究人员建议重新规划海洋空间: 优化涡轮机之间的距离以减少有害影响。 ...