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为您找到 “氮化硼”相关结果26 个
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综合
含光伏产业链!国家发改委鼓励外商投资产业目录公示
来源:索比光伏
发布时间:2022-11-30 09:03:45
(纯度>98.5%)、白炭黑(粒径<100nm)、钛酸钡(纯度>99%,粒径<1μm)127.高品质人工晶体及晶体薄膜制品开发、生产:高品质人工合成水晶(压电晶体及透紫外光晶体)、超硬晶体(立方
氮化硼
光伏发电
国家发展改革委
光伏背板不止PET膜,聚烯烃类光伏背板中国重点专利分析
来源:索比光伏
发布时间:2022-10-26 09:51:06
包覆的稀土金属氧化物和其他填料之间的协同作用,将400nm~920nm波段的光全部反射。聚烯烃背板而为了改善光伏背板的散热性,在全聚烯烃背板内层添加
氮化硼
纳米片和改性氧化石墨烯,提高热量向外层的传导
光伏电池
光伏组件
光伏发电
1.75亿美元!美国ARPA-E加速推动变革性清洁能源技术研发
来源:索比光伏
发布时间:2022-04-19 17:16:37
的热能设备,它将同时提高服务器冷却能源效率,并提供可直接用于建筑供暖与制冷的高质量热能。⑧开发能量高达数十兆电子伏特的
氮化硼
快中子探测器(FND),用于反应堆高温高辐照的极端环境中直接监测反应堆和燃料
清洁能源
可再生能源
绿色能源
2016年钙钛矿型材料十大研究进展
来源:索比光伏
发布时间:2017-02-14 09:23:56
)的结构,结合了GaN、单层六方
氮化硼
和石墨烯气凝胶。 [/page 8.基于溶液处理自组织多量子阱(MQW)的钙钛矿发光二极管(LED) (Nature PhotonicsDOI
太阳能电池
光伏材料
太阳能电池
【盘点】2016年钙钛矿型材料十大研究进展
来源:索比光伏
发布时间:2017-02-14 09:17:59
,结合了GaN、单层六方
氮化硼
和石墨烯气凝胶。[/page8.基于溶液处理自组织多量子阱(MQW)的钙钛矿发光二极管(LED) (Nature PhotonicsDOI: 10.1038
钙钛矿
太阳能
光伏发电
效率刷新 钙钛矿太阳能电池效率达20%左右
来源:索比光伏
发布时间:2016-11-11 09:57:47
像坚固的碎石底层那样起到基础稳固作用,两个钙钛矿层像沉积在其上的更细的砾石层和砂层,六方
氮化硼
层能允许两种钙钛矿材料一起工作,而氮化镓层就像用于道路顶部的沥青层。每一种轮流吸收太阳光中的不同波长或颜色
钙钛矿太阳能电池
电池效率
钙钛矿太阳能电池效率创新高 达20%左右
来源:索比光伏
发布时间:2016-11-11 09:25:01
凝胶像坚固的碎石底层那样起到基础稳固作用,两个钙钛矿层像沉积在其上的更细的砾石层和砂层,六方
氮化硼
层能允许两种钙钛矿材料一起工作,而氮化镓层就像用于道路顶部的沥青层。每一种轮流吸收太阳光中的不同波长或
光伏电池转换效率
钙钛矿
【前沿】钙钛矿太阳能电池效率创新高
来源:索比光伏
发布时间:2016-11-11 08:20:59
碎石底层那样起到基础稳固作用,两个钙钛矿层像沉积在其上的更细的砾石层和砂层,六方
氮化硼
层能允许两种钙钛矿材料一起工作,而氮化镓层就像用于道路顶部的沥青层。每一种轮流吸收太阳光中的不同波长或颜色,进而融合
钙钛矿
太阳能电池
光伏要闻
【发现】钙钛矿组合材料提升太阳能电池效率
来源:索比光伏
发布时间:2016-11-10 08:25:59
操作才能制成太阳能电池,这种太阳能电池采用的钙钛矿光伏器件成本更便宜和更容易制造。这种太阳能电池效率也非常高,这归功于由单原子厚的六方
氮化硼
层分离的两种类型钙钛矿夹层,每个钙钛矿层设计为分级带隙层,具有
钙钛矿
太阳能
电池效率
2D光电材料将成为石墨烯的竞争对手?
来源:索比光伏
发布时间:2016-08-09 23:59:59
材料能在光电应用上媲美半导体材料;接下来他们将展现这种材料做为其他2D半导体材料的替代品之潜力,包括能替代矽在未来电子元件中的应用。换句话说,混合有机-无机钙钛矿薄片,也可能与石墨烯、
氮化硼
光伏要闻
新方法能在几飞秒内操控电子 有助研制高效太阳能电池
来源:索比光伏
发布时间:2016-01-26 14:12:20
三明治微装置,上下两层是石墨烯,中间是一层绝缘
氮化硼
。通过改变电压和光照强度,他们发现,特定的电压和波长的光照能在中间层产生较强电流,这表明高能电子在上下石墨烯层之间实现了隧穿且没有损失太多
停留在上层分散能量,或者隧穿
氮化硼
到达下层与其他电子碰撞分散能量。他们还根据实验结果绘制了不同电压和光波长的组合表。通常你只能在大约1000飞秒之后开始行动,而这时超快反应已经发生过了。我们能在几飞秒内
光伏要闻
石墨烯结构的能量采集设备助力高效太阳能电池
来源:索比光伏
发布时间:2016-01-26 09:40:39
装置,上下两层是石墨烯,中间是一层绝缘
氮化硼
。通过改变电压和光照强度,他们发现,特定的电压和波长的光照能在中间层产生较强电流,这表明高能电子在上下石墨烯层之间实现了隧穿且没有损失太多能量。 研究人员
上层分散能量,或者隧穿
氮化硼
到达下层与其他电子碰撞分散能量。他们还根据实验结果绘制了不同电压和光波长的组合表。 通常你只能在大约1000飞秒之后开始行动,而这时超快反应已经发生过了。我们能在几飞秒内
石墨烯
太阳能高效电池
光伏科技
操控电子新技术助力高效太阳能电池
来源:索比光伏
发布时间:2016-01-26 08:52:59
,上下两层是石墨烯,中间是一层绝缘
氮化硼
。通过改变电压和光照强度,他们发现,特定的电压和波长的光照能在中间层产生较强电流,这表明高能电子在上下石墨烯层之间实现了隧穿且没有损失太多能量。研究人员发表在最近
能量,或者隧穿
氮化硼
到达下层与其他电子碰撞分散能量。他们还根据实验结果绘制了不同电压和光波长的组合表。通常你只能在大约1000飞秒之后开始行动,而这时超快反应已经发生过了。我们能在几飞秒内,在高能电子
光伏电池
电池技术
石墨烯
白石墨烯能否改变光伏电池产业?
来源:索比光伏
发布时间:2015-12-11 08:35:57
美国能源部橡树岭国家实验室的研究人员近日开发出了真正单层的白石墨烯材料。这种材料可能会开启电子甚至是量子器件的新纪元。 六方
氮化硼
是石墨烯材料的近亲,但是比石墨烯具有更好的透明性。它是化学惰性的
器、太阳能电池、视频屏幕和燃料电池都有可能变得薄如一张纸。橡树岭国家实验室的怡景施特勒博士后和同事们还在研究石墨烯六方
氮化硼
2-D电容和燃料电池原型,它们不仅是超薄,而且是透明的。 目前,石墨烯的试验
石墨烯
太阳能电池
光伏科技
黑科技:白石墨烯能否改变光伏电池产业?
来源:索比光伏
发布时间:2015-12-11 00:06:59
美国能源部橡树岭国家实验室的研究人员近日开发出了真正单层的白石墨烯材料。这种材料可能会开启电子甚至是量子器件的新纪元。六方
氮化硼
是石墨烯材料的近亲,但是比石墨烯具有更好的透明性。它是化学惰性的,非
器、太阳能电池、视频屏幕和燃料电池都有可能变得薄如一张纸。橡树岭国家实验室的怡景施特勒博士后和同事们还在研究石墨烯六方
氮化硼
2-D电容和燃料电池原型,它们不仅是超薄,而且是透明的。目前,石墨烯的试验结果还不
石墨烯
太阳能电池
光伏材料
中国科大二维材料激子效应的理论研究取得重要进展
来源:索比光伏
发布时间:2015-08-17 23:59:59
索比光伏网讯:近日,中国科大合肥微尺度物质科学国家实验室国际功能材料量子设计中心在二维材料激子效应的理论研究方面取得重要进展,研究人员利用GW-BSE方法计算了单层黑磷、氟化石墨烯、
氮化硼
等一系列
光伏要闻
中科院上海微系统所在
氮化硼
表面制备石墨烯单晶研究中取得突破
来源:索比光伏
发布时间:2015-03-12 23:59:59
氮化硼
表面的高取向快速生长,研究论文Silane-Catalyzed Fast Growth of Large Single-Crystalline Graphene on Hexagonal
年开始开展了六方
氮化硼
衬底上外延生长石墨烯单晶以及其性能表征的工作,并取得了一系列的成果。他们在前期掌握石墨烯形核控制(Carbon, 50, 329 (2012))、确定单晶和衬底的取向关系
光伏要闻
摩根先进材料全球高层集中访华 密集投资布局中国
来源:索比光伏
发布时间:2014-06-25 23:59:59
此次高层访华的重点,而未来摩根也将着重发展用于核能领域的隔热罩产品,LED和有机LED生产过程中的热解
氮化硼
坩埚(PBN),以及建筑和船舶防火材料等高新技术产品,并加大在医疗设备关键部件、航空航天精密
光伏要闻
氮化硼
牵手石墨稀 超硬材料“风再起”
来源:索比光伏
发布时间:2013-05-30 10:16:12
如果说概念炒作等同于资金短炒的话,那么老牌明星石墨烯的反复活跃,则多少超出了单纯的概念炒作意味。据相关媒体报道,麻省理工学院的研究人员引入一种单原子六方
氮化硼
,即厚度、属性和石墨烯类似的材料,并将
一层石墨烯置于其上,最终得到的混合材料,既有石墨烯的导电特性,还具备了建造晶体管所必需的能隙。科学家们将此次发现定义为未来科技的突破;据此,分析人士指出,继石墨烯之后,六方
氮化硼
也将在未来的半导体产业中
石墨稀
光伏材料
光伏行情
中科院苏州纳米所二维单层金属硒化物的制备取得进展
来源:索比光伏
发布时间:2013-03-25 23:59:59
氧化物和
氮化硼
(BN) 等)近年来同样也得到了密切关注。因量子限域效应,这些晶体表现出异于其块体材料的特殊光﹑电﹑磁等性质,因此在催化﹑能量存储﹑拓扑绝缘体等领域具有广阔的的应用前景。苏州纳米所王强斌
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