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光电电池达到有竞争力的电压

本站发布时间:2023-11-21 13:17:07

来自佛罗里达大学和乌尔姆大学的研究人员开发了一种有机材料的锂集成光电电池

通过实时监控消费者产品和建筑的能耗,联网的智能设备和传感器可以提高消费者产品和建筑物的能效这些微型设备正在开发中,在Things互联网的背景下,需要强大的电源,这些电源可以相互兼容,以便自主运行可以将同时在单个系统中产生、转换和储存能量的单片集成电池用于此目的

在佛罗里达大学的一批科学家的领导下,卓越的生活、适应性和能源自主材料系统集群(livMatS)开发了一种锂离子集成的光电池,该电池由基于有机聚合物的电池和多个有机极性电池连接而成电池,由Rodrigo DelgadoAndré介绍;sandDrUliWü;弗赖堡大学的rfel,以及RobinWilling和Prof博士乌尔姆大学的BirgitEsser是第一个实现更大潜力的整体集成光电电池和磁性材料6伏它是一种能够为微型设备供电的最先进的系统该团队在《能源与能源》杂志上发表了他们的研究结果;环境科学

多连接电池和双离子电池的组合

研究人员为热电池开发了一种可扩展的方法,该方法允许多个有效层的实际重组机械隔离韦斯林解释道:“这个太阳能电池的系统实现了4.2伏的相对较高的电压。”该团队将这种多结太阳能电池与所谓的双离子电池相结合,双离子电池能够在高电流下充电,而不是传统的锂电池在精心控制发光强度和放电率的情况下,以这种方式构建的光电电池能够在不到15分钟的时间内快速充电,放电容量为每克22毫安时(mAhg-1)收入与3的不良放电潜力相结合电压为6伏时,设备提供的能量密度为每克690毫瓦(mWhg-1),功率密度为每克95毫瓦(mWg-1)韦斯林说:“我们的系统为深入研究和进一步发展有机光电电池奠定了基础。”


来源:

Materials provided by
University of Freiburg.
注明: Content may be edited for style and length.


参考:

  1. Rodrigo Delgado Andrés, Robin Wessling, Jan Büttner, Leonie Pap, Anna Fischer, Birgit Esser, Uli Würfel.
    Organic photo-battery with high operating voltage using a multi-junction organic solar cell and an organic redox-polymer-based battery. Energy & Environmental Science, 2023; DOI: 10.1039/d3ee01822a

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