近日,中国科学院长春光机所与长春应化所合作,提出一种基于双面介质/金属/介质电极架构的可编程光伏窗新设计,构建了可调控的光学微腔结构,实现了广谱色彩的精准调控,同时获得了10.07%的光电转换效率、35.9%的平均可见光透过率以及 91.59% 的红外阻隔率,该工作对推动半透明有机太阳能电池在建筑光伏一体化领域的多功能集成应用具有十分重要的意义。
(信息来源:长春光机所网站。http://www.ciomp.ac.cn/kydt/202607/t20260717_8251621.html)
近日,中国科学院长春光机所与长春应化所合作,提出一种基于双面介质/金属/介质电极架构的可编程光伏窗新设计,构建了可调控的光学微腔结构,实现了广谱色彩的精准调控,同时获得了10.07%的光电转换效率、35.9%的平均可见光透过率以及 91.59% 的红外阻隔率,该工作对推动半透明有机太阳能电池在建筑光伏一体化领域的多功能集成应用具有十分重要的意义。
(信息来源:长春光机所网站。http://www.ciomp.ac.cn/kydt/202607/t20260717_8251621.html)