道康宁赞助美国密歇根大学太阳能车队参加世界太阳能车挑战赛

来源:semi发布时间:2007-08-03 13:36:24

美国道康宁公司的先进技术与新业务拓展部门日前宣布,将赞助美国密歇根大学的太阳能车队,协助该车队设计、制造、筹募资金和参加将于今年10月在澳洲内陆举行的1,800英哩世界太阳能车挑战赛。道康宁所赞助的10,000美元将可协助超过150位参与此一研究计划的学生,有机会成为第二支赢得此项竞赛的美国队伍,而该团队也正在评估将道康宁太阳能材料应用于今年太阳能车的可能性。

“这项活动是全球最重要的科技工程技术挑战之一。”道康宁太阳能解决方案事业群的太阳能组装科学与技术部门主管Barry Ketola表示,“我们也将善用此一机会大力推广太阳能光电技术的应用,这项技术不但拥有持续下降的成本优势,更能大幅降低全球二氧化碳的排放量。”

道康宁于2000年成立光电解决方案事业群,致力提供各种以硅晶为基础的解决方案来支持整个太阳能价值链,包括原料和其它能够改善太阳能模块效能与耐用性的各类产品。道康宁正持续扩大在太阳能电池制造、模块组装与安装解决方案等产品线的投资,以提供创新的太阳能解决方案。这些解决方案包括高效能封胶、黏着剂、涂层材料、灌封剂 (potting agent)、密封剂和新一代太阳能应用硅晶材料。

“道康宁有许多员工都毕业于密歇根大学工程学系,我们很荣幸能有此机会支持这个独一无二的创新计划。”道康宁工程弹性体部门技术经理、同时也是道康宁在密歇根大学的招募事务负责人Steven Waier表示,“密歇根大学为我们业界培育出许多优秀生力军,在过去两年里,道康宁就雇用了16位工程学系毕业生加入我们的团队。”

密歇根大学太阳能车队企业关系负责人Keyvan Mirsaeedi表示:“我们非常感谢道康宁的热心支持,让我们可为这项竞赛研发出最具竞争力的太阳能车。」密歇根大学太阳能车队已参与此项竞赛超过15年,并制造了八辆太阳能车,其中不仅三度在此一世界大赛中夺下季军,同时也协助了超过1000位的学生体验世界级的工程技术及产业经验。”通用汽车于1987年在澳洲创设世界太阳能车挑战赛 (World Solar Challenge)并赢得第一届竞赛冠军,该公司也是今年密歇根大学的赞助厂商之一。

道康宁长期致力于实现可持续发展和提供太阳能光电产业各种解决方案的承诺。为了实现这些目标,公司进行许多重要的投资计划以扩大制造能力,包括在巴西生产冶金等级的硅材料,以及在密执安州的Hemlock Semiconductor生产结晶硅材料;道康宁目前是Hemlock Semiconductor的主要股东。

道康宁、信越半导体 (Shin-Etsu Handotai) 和三菱材料 (Mitsubishi Materials) 合资成立的Hemlock Semiconductor是全球最大的复晶硅材料制造商。为了满足太阳能产业快速成长的复晶硅材料需求,Hemlock现已投资五亿美元以期在2008年前将其产能扩大一倍,更计划在2012年前另外投资10亿美元扩大产能。

索比光伏网 https://news.solarbe.com/200708/03/1572.html

责任编辑:索比太阳能网资讯中心
索比光伏网&碳索光伏版权声明:

本站标注来源为“索比光伏网”、“碳索光伏"、"索比咨询”的内容,均属www.solarbe.com合法享有版权或已获授权的内容。未经书面许可,任何单位或个人不得以转载、复制、传播等方式使用。

经授权使用者,请严格在授权范围内使用,并在显著位置标注来源,未经允许不得修改内容。违规者将依据《著作权法》追究法律责任,本站保留进一步追偿权利。谢谢支持与配合!

推荐新闻
新增11.7GW,美国三季度光伏装机激增来源:PV光圈见闻 发布时间:2025-12-11 11:20:15

2025年第三季度,美国太阳能行业新增装机容量达11.7GW,创下该行业有记录以来第三佳季度表现。该报告显示,2025年前九个月,美国太阳能光伏装机容量已超30GW。尽管2025年第三季度太阳能光伏装机容量激增,占该季度美国电网新增发电装机容量的58%,但政治和许可审批方面的阻碍依旧存在。加利福尼亚州、得克萨斯州和犹他州大型地面太阳能装机容量均超1GW按细分市场来看,2025年第三季度,大型地面太阳能光伏装机容量最高,达9.7GW。

华东师范大学李晓东、方俊峰AM: ITO纳米颗粒稳定倒置钙钛矿太阳能电池中空穴传输层自组装来源:先进光伏 发布时间:2025-12-10 09:51:37

论文概览近年来,倒置钙钛矿太阳能电池在自组装分子使用方面效率迅速提高。技术亮点锚定强化:引入富羟基ITO纳米颗粒作为中间层,通过稳固的化学键合有效“锁住”自组装分子空穴传输层,从根本上抑制其在溶剂处理与长期运行中的脱附问题。通过计算P/Sn元素比,进一步评估了PSCs老化过程中SAM的脱附情况。如图4a所示,ITO/INPs/SAM基底上的钙钛矿显示出比ITO/SAM基底上的更强的PL猝灭,表明孔导电性更高,这归因于在钙钛矿涂覆过程中抑制了SAM的脱附。

青岛大学张安东、路皓、欧阳丹和北京师范大学薄志山等人JACS :通过协同偶极叠加实现太阳能电池阴极修饰、欧姆接触与缺陷钝化来源:先进光伏 发布时间:2025-12-10 09:49:47

光学带隙测试结果表明,Rh-Py的带隙为2.63eV,其他CILs则分别为2.91eV、2.84eV和3.06eV。进一步实验表明,Rh-Py由于其强分子内偶极矩,能够显著调节银电极的功函数,而其他CILs如TZD-Py、Rh-Th和Rh-Ph则显示出较小的调节作用。这项研究将Rh-Py作为反溶剂添加剂应用于钙钛矿太阳能电池,以实现界面缺陷钝化和能级调节。

东华大学AFM:蒸汽辅助无损封装策略实现高效空气处理钙钛矿太阳能电池的全生命周期调控来源:知光谷 发布时间:2025-12-10 09:47:36

本文东华大学王宏志和张青红等人开发了一种无损封装策略,以实现空气处理PSCs的全生命周期管理。本工作为空气处理PSCs的全生命周期管理提供了一条有前景的途径。

通威太阳能科技金堂基地顺利通过CBC光伏组件耐候性认证工厂审核​来源:通威集团 发布时间:2025-12-10 09:27:48

近日,通威太阳能科技金堂基地正式通过CBC国信认证光伏组件差异化应用耐候性“国品优选”认证工厂审核。未来,通威太阳能科技金堂基地将以此为契机,持续深化特殊场景光伏组件的生产与质控工作,依托认证标准指引,不断提升产品在极端环境下的发电效率与使用寿命,持续提供高品质、高可靠性的组件产品,为光伏产业高质量发展与全球能源转型贡献力量。

焦虑的美国光伏产业:涉116GW,项目许可“全面暂停”来源:PV光圈见闻 发布时间:2025-12-10 09:04:58

超过140家美国太阳能企业敦促国会重新考虑许可证审批方面的变动,他们表示,这些变动已导致太阳能项目许可证审批“几乎全面暂停”。该备忘录要求所有与内政部相关的太阳能和风能项目许可证须经伯古姆个人办公室批准。SEIA近期警告称,由于地方、州和联邦层面许可证审批的缺失,多达500个美国太阳能项目面临政治干扰风险,处于“悬而未决”的状态。

意大利最新招标:光伏7.69GW,HJT等组件可多享5%溢价来源:PV光圈见闻 发布时间:2025-12-10 09:01:41

最高中标电价为62.675欧元/兆瓦时,且近8GW的可用太阳能装机容量几乎全部被分配。他提到,截至2024年10月,意大利已有约80GW可再生能源装机容量投入运营,而2030年的部署目标为131GW,因此仍有51GW可再生能源装机容量“缺失”。在欧盟生产且使用HJT硅双面电池或效率至少达到40%的叠层电池的组件,可再获得5%的溢价。GSC旨在第二轮招标中授予高达1.6GW太阳能装机容量,最低授予量为200MW。

金泽大学实施钛矿太阳能电池的铅稳定技术实地测试来源:钙钛矿材料和器件 发布时间:2025-12-09 16:18:43

东芝能源系统公司主导该项目,长州工业株式会社、电通信大学和金泽大学共同实施。该试验涉及将叠层的钙钛矿太阳能电池与铅稳定技术集成到户外测试模块中。该活动计划于2025年8月8日至2026年12月举行。

复旦大学赵岩&王洋&梁佳Nat Energy:厘米级无富勒烯锡基钙钛矿太阳能电池实现14.51%认证效率来源:知光谷 发布时间:2025-12-09 14:33:49

富勒烯基电子传输层常用于锡基钙钛矿太阳能电池以实现高功率转换效率,但其存在成本高、合成复杂、电子迁移率低以及与钙钛矿相互作用有限等问题。该研究展示了非富勒烯ETL在锡基钙钛矿光伏中的潜力。研究亮点:高效率与大尺寸兼备:采用非富勒烯ETL材料P3,实现了小面积16.06%和大面积14.67%的高效率,且均通过第三方认证,为锡基钙钛矿太阳能电池的大面积化提供了可行路径。

苏州大学袁建宇Nat. Commun.:原位熵配体工程实现高效率量子点太阳能电池来源:知光谷 发布时间:2025-12-09 14:11:57

本文苏州大学袁建宇等人报道了一种高效的原位熵配体工程策略,使用双磷酸酯来提升有机-无机杂化FAPbI量子点的分散性和电荷传输性能。研究亮点:效率突破:认证效率达18.23%通过DEHP熵配体工程,量子点太阳能电池实现18.68%的最高效率,是目前报道的最高效率之一,彰显该策略在提升器件性能方面的强大潜力。

天津大学叶龙AM:一种通用弹性体增韧剂用于解决高效有机太阳能电池的脆性问题来源:知光谷 发布时间:2025-12-09 14:08:39

兼具高光电效率与机械弹性的有机太阳能电池对于可穿戴设备至关重要。本文天津大学叶龙等人引入一种广泛适用的策略,使用弹性体SEEPS,其通过精细调节与受体的相容性来实现OSCs的增韧。SEEPS诱导显著的次级弛豫以耗散应变能,使断裂应变提高超过11倍。