Органические солнечные элементы Armor достигли 26% эффективности - «Новости Электроники» » Электроника сегодня.
Органические солнечные элементы Armor достигли 26% эффективности - «Новости Электроники»
Французская группа компаний Armor, известная своим проектом автоматизированного солнечного тента для электромобилей, заявила, что ее гибкая полупрозрачная органическая фотоэлектрическая пленка ASCA в условиях низкой освещенности демонстрирует эффективность преобразования света на уровне 26%. «Такой

Органические солнечные элементы Armor достигли 26% эффективности - «Новости Электроники»
✔ Новости Электроники
✔ «ПокетМаркт» - старая, быстро развивающаяся интернет компания, которая полностью состоит из профессионалов своего дела. → 
Мы знаем о коммуникаторах практически все!→ 
Абсолютно все сотрудники нашего интернет-портала имеют большой опыт работы с мировой аналитикой. Главная задача нашей компании – обеспечить максимально возможный уровень сервиса и индивидуальный подход к каждому кто хочет получить новейшую информацию в сети.
→ 
Благодарные читатели – пожалуй лучшая награда за нашу работу!→ 



Французская группа компаний Armor, известная своим проектом автоматизированного солнечного тента для электромобилей, заявила, что ее гибкая полупрозрачная органическая фотоэлектрическая пленка ASCA в условиях низкой освещенности демонстрирует эффективность преобразования света на уровне 26%.



«Такой результат был получен в рамках внутренних исследований компании, проводимых с помощью наших собственных научно-исследовательских и измерительных средств при участии тайваньского партнера Raynergy Tek, специалиста по органическим полупроводниковым материалам для фотоэлементов, который поставил нам свои светочувствительные полимеры последнего поколения», — рассказал Джон Фиске, директор Armor по развитию бизнеса на рынках датчиков и интернета вещей.



Образцы небольших полимерных фотоэлементов тестировались в лаборатории Китцингена, Германия. Исследования проводились при монохроматическом потоке света мощностью 1000 люкс с цветовой температурой 2700 К, который создавался светодиодами.



«Новые показатели эффективности обеспечивают удвоенную производительность фотоэлементов внутри помещений в сравнении с нашими текущими стандартными модулями», — говорит Фиске. Предполагается, что для превращения разработки в коммерческий продукт, готовый к продажам, потребуется не более 4–5 лет.



В настоящее время Armor использует свои технологии в области органических фотоэлектрических элементов в основном для электропитания небольших «умных» устройств, работающих внутри помещений в условиях низкой освещенности (от 200 люкс). Например, при создании различных датчиков, трекеров для геолокации.


Такие фотоэлементы позволяют улучшить автономность устройств, что дает возможность расширить срок их службы и реже выполнять замену батарей и техобслуживание, говорят разработчики. В частности, на своем производстве Armor установила фотоэлектрическую пленку ASCA собственного изготовления и запитала от нее датчики, по которым отслеживаются температура и влажность воздуха в цеху.



«Высокая энергоэффективность новых фотоэлементов дает нам возможность использовать их в более энергоемких электронных устройствах, таких как «умные» часы и датчики, контролирующие жизненно важные функции», - объясняет Фиске.



По сведениям немецкого статистического института Destatis, цитируемого в пресс-релизе от Armor, количество «умных» девайсов в настоящее время непрерывно растет. Каждую секунду по всему миру начинают работать 127 новых таких устройств. К 2025 году их общее число достигнет 75 миллиардов. Поэтому Armor поставила перед собой задачу срочно отреагировать на экологические проблемы, связанные с производством и переработкой миллиардов элементов питания, сделав электронику более автономной.



 Читайте также: Созданы фотоэлементы, которыми можно красить автомобили и здания



Источник: armor-group.com





{full-story limit="10000"}
Ctrl
Enter
Заметили ошЫбку?
Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Мы в
Комментарии
Минимальная длина комментария - 50 знаков. комментарии модерируются
Комментариев еще нет. Вы можете стать первым!


Смотрите также
интересные публикации