Органічний радикальний прорив може революціонізувати ефективність сонячної енергетики
|

Революційний органічний радикал може змінити ефективність сонячної енергії

Новий метод збору сонячної енергії від органічних молекул революціонує енергетичний сектор.

Переосмислення обмеження Shockley-Queisser за допомогою кріогенних кремнієвих сонячних елементів
|

Прорив бар’єру Шоклі-Квейссера за допомогою кріогених сонячних елементів з кремнію

Перше експериментальне сонячне забезпечення перевищує межу ефективності Shockley-Queisser.

Ультрафаст стабілізація позитивних зарядів у каталізаторі сонячного пального
|

Ультра-швидка стабілізація позитивних зарядів, виявлена в каталізаторі сонячного пального

Ультрависока швидкість утворення поляронів у фотокаталізаторі NaTaO3 для сонячної енергії

Redwire поставить сонячні батареї для першого модуля станції Axiom
|

Redwire постачатиме сонячні елементи для першого модуля станції Axiom

Redwire Corporation отримала контракт на постачання сонячних крил для Axiom Station.

Органічний радикал може революціонізувати ефективність сонячної енергії
|

Органічний радіальний прорив може революціонізувати ефективність сонячної енергії

Університет Кембриджу відкрив новий спосіб перетворення сонячного світла на електрику.

Прорив у сонячному паливі може відкрити шлях до дешевшої зеленої енергії
|

Прорив у виробництві сонячного пального може відкрити шлях до дешевшої зеленої енергії

Дослідження в Університеті Лунда: нові можливості для ефективних сонячних палив з залізом.

Прорив у сонячному паливі може відкрити шлях до дешевшої зеленої енергії
|

Прорив у сонячному паливі може відкрити шлях до дешевшої зеленої енергії

Дослідники отримали прорив у створенні ефективного сонячного пального за допомогою залізних систем.

Нові дослідження галогенних перовскітів можуть змінити технології сонячних елементів
|

Нове розуміння галогенідних перовскітів може трансформувати технології сонячних елементів

Прорив у розробці нових матеріалів для сонячних панелей у Швеції

Саморегульоване молекулярне закріплення забезпечує стабільність та високу ефективність перовскітних сонячних елементів
|

Саморегульоване молекулярне закріплення забезпечує стабільні високоефективні перовскитові сонячні елементи

Дослідження перовскітних сонячних елементів: подолання втрат продуктивності на електронному транспорті.