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为您找到 “化合物半导体”相关结果688 个
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综合
多晶硅价格急转而下 薄膜电池陷尴尬境地
来源:索比光伏
发布时间:2012-01-14 09:11:00
太阳能电池主要分为晶硅电池和薄膜电池两种,薄膜电池是在晶硅电池的基础上发展出来的一种重要的太阳能电池,可以分为硅基薄膜电池、
化合物
半导体
薄膜电池、染料敏化光伏电池三大类。
多晶硅
中国光伏产业市场大变革
来源:索比光伏
发布时间:2012-01-09 09:56:00
化合物
半导体
薄膜太阳能电池设备,我国还是空白。而这都有待于我们抓紧设备的创新开发,这样才能加速电池片成本的降低和转换效率的提高。
中国光伏产业
“双反”阴影下的光伏产业
来源:索比光伏
发布时间:2012-01-06 14:15:00
化合物
半导体
薄膜太阳能电池设备,我国还是空白。
光伏产业
2012年谁将冲破光伏发电平价上网0.5元/度大关?
来源:索比光伏
发布时间:2012-01-04 14:26:00
第三代太阳能光伏技术是采用
化合物
半导体
的高倍聚光光伏电站,这项技术大家公认掌控在国外,从2011年的表现看似乎更没有希望。
太阳能光伏
太阳能电池刷到外墙上?
来源:索比光伏
发布时间:2011-12-27 15:39:43
这需要融入可生成电的纳米粒子,称为量子点,要融入可涂抹的
化合物
,我们已经制成一种单层太阳能涂料,可用于任何导电表面,无需特殊设备。
圣母大学(UniversityofNotreDame)一组研究人员取得了一项重大进展,就是要实现这一设想,他们创造了一种廉价的太阳能电池涂料(solarpaint),可以使用
半导体
纳米粒子产生能量。
太阳能电池刷到外墙上?
Sunbelievable的新款太阳能电池涂料问世成本具竞争力
来源:索比光伏
发布时间:2011-12-27 00:00:00
Sunbelievable是由美国圣母大学(University of Notre Dame)的研发团队开发,表面上看起来跟一般房屋外部涂料没有两样,但是照到光线后,
半导体
微粒(semiconducting
法新社对此圣母大学教授Prashant Kamat表示,其研究团队想要做出与众不同的产品,透过整合可以产生能量的奈米微粒(又称量子点)到可以涂开的
化合物
,他们已经做出1层的太阳能涂料,并让这样材料可用在可导电的表面
Sunbelievable的新款太阳能电池涂料问世成本具竞争力
太阳能电池刷到外墙上
来源:索比光伏
发布时间:2011-12-23 00:00:00
这需要融入可生成电的纳米粒子,称为量子点,要融入可涂抹的
化合物
,我们已经制成一种单层太阳能涂料,可用于任何导电表面,无需特殊设备。
圣母大学(University of Notre Dame)一组研究人员取得了一项重大进展,就是要实现这一设想,他们创造了一种廉价的太阳能电池涂料(solar paint),可以使用
半导体
纳米粒子产生能量
太阳能电池刷到外墙上
太阳能电转换池效率可以从黑暗面受益
来源:索比光伏
发布时间:2011-12-19 10:27:58
朱晓阳说多激电子将是双电子最有效的来源,他们可以由诸如并五苯
半导体
中的富勒烯材料捕获。根据维基百科,富勒烯是一种完全由碳组成的分子,而并五苯是由线性苯五环组成的多环芳烃碳氢
化合物
。"
德克萨斯大学一个由化学家朱晓阳领导的研究小组近日发现,通过使用有机塑料
半导体
材料,可以使阳光每个光子的捕获电子的数目加倍。
太阳能电转换池效率可以从黑暗面受益
半导体材料技术可显著提升太阳能电池效率
来源:索比光伏
发布时间:2011-12-17 00:07:06
关于多种激发子,朱晓阳表示这将是最有效率的两个电子源,它可以被并五苯
半导体
中的富勒烯材料吸收。根据维基百科,富勒烯分子是完全由碳和并五苯组成的多环芳香族碳氢
化合物
,其中包含5个苯环。
得克萨斯大学化学家朱晓阳的研究团队已经发现,通过应用有机塑料的
半导体
材料,可以显著提高太阳能光子的吸收。
半导体材料,太阳能电池,效率,提升
半导体材料技术显著提升太阳能电池效率
来源:索比光伏
发布时间:2011-12-16 17:02:06
关于多种激发子,朱晓阳表示这将是最有效率的两个电子源,它可以被并五苯
半导体
中的富勒烯材料吸收。根据维基百科,富勒烯分子是完全由碳和并五苯组成的多环芳香族碳氢
化合物
,其中包含5个苯环。
索比光伏网讯:得克萨斯大学化学家朱晓阳的研究团队已经发现,通过应用有机塑料的
半导体
材料,可以显著提高太阳能光子的吸收。
半导体材料技术显著提升太阳能电池效率
塑料半导体太阳能电池可提升效率至44%
来源:索比光伏
发布时间:2011-12-16 00:00:00
关于多种激发子,朱晓阳表示这将是最有效率的两个电子源,它可以被并五苯
半导体
中的富勒烯材料吸收。根据维基百科,富勒烯分子是完全由碳和并五苯组成的多环芳香族碳氢
化合物
,其中包含5个苯环。
得克萨斯大学化学家朱晓阳 得克萨斯大学化学家朱晓阳的研究团队已经发现,通过应用有机塑料的
半导体
材料,可以显著提高太阳能光子的吸收。
塑料半导体太阳能电池可提升效率至44%
复合半导体纳米线将解决太阳能电池晶格错位难题
来源:索比光伏
发布时间:2011-12-02 11:08:18
III-V族
化合物
半导体
指元素周期表中的III族与V族元素结合生成的
化合物
半导体
,主要包括镓化砷、磷化铟和氮化镓等,其电子移动率远大于硅的电子移动率,因而在高速数字集成电路上的应用比硅
半导体
优越,有望用于研制将光变成电或相反的设备
复合半导体纳米线将解决太阳能电池晶格错位难题
“让太阳能电池成为日本东北地区新的骨干产业”
来源:索比光伏
发布时间:2011-12-02 00:00:00
另一方面,薄膜型是通过使硅和
化合物
半导体
等原料在玻璃基板上直接成膜制作而成。转换效率与结晶型相比比较低,但如果能够确立生产效率较高的大量生产技术,便可大幅减低制造成本。
另外,指出硅存在极限,继而将方向转向
化合物
半导体
及锗等其他材料的做法也是错误的。要想制造出超高速的集成电路,只有硅能做到。硅并未达到极限,人类尚未挖掘出硅结晶的全部性能。
“让太阳能电池成为日本东北地区新的骨干产业”
全球太阳能电池市场2010年规模为3.4162万亿日元
来源:索比光伏
发布时间:2011-12-01 15:10:10
其工作原理是通过透镜集聚太阳光并发电,具有电池单元面积较小、减少
半导体
使用量的优点。电池单元多使用即使在高温条件下,把太阳能转换为电力的转换效率也少有降低的
化合物
类太阳能电池。
以由铜、铟、镓、硒构成的
化合物
为原料,被称为CIGS或CIS的太阳能电池预计将出现迅速增长。2010年为670亿日元,到2030年将扩大到1.6万亿日元,约为2010年的24倍。
全球太阳能电池市场2010年规模为3.4162万亿日元
三菱材料将推出薄膜硅型太阳能电池的电极墨
来源:索比光伏
发布时间:2011-12-01 13:27:30
薄膜硅型太阳能电池的优点有:硅用量可减至结晶硅型的1/100左右、能量偿付期(所发电力达到制造该产品所需电力的运行时间)短、与
化合物
半导体
型太阳能电池相比不容易受Te(碲)等原料用量的限制等。
三菱材料将推出薄膜硅型太阳能电池的电极墨
全球太阳能电池市场日益扩大,2030年将达2010年4倍
来源:索比光伏
发布时间:2011-12-01 00:00:00
其工作原理是通过透镜集聚太阳光并发电,具有电池单元面积较小、减少
半导体
使用量的优点。电池单元多使用即使在高温条件下,把太阳能转换为电力的转换效率也少有降低的
化合物
类太阳能电池。
以由铜、铟、镓、硒构成的
化合物
为原料,被称为CIGS或CIS的太阳能电池预计将出现迅速增长。2010年为670亿日元,到2030年将扩大到1.6万亿日元,约为2010年的24倍。
全球太阳能电池市场日益扩大,2030年将达2010年4倍
三菱材料开发出薄膜硅型太阳能电池的电极墨
来源:索比光伏
发布时间:2011-11-29 11:11:38
薄膜硅型太阳能电池的优点有:硅用量可减至结晶硅型的1/100左右、能量偿付期(所发电力达到制造该产品所需电力的运行时间)短、与
化合物
半导体
型太阳能电池相比不容易受Te(碲)等原料用量的限制等。
三菱
成本消融 光伏产业如何东成西就?
来源:索比光伏
发布时间:2011-11-21 14:55:00
及时跟进聚光光伏技术,开发并掌握高倍聚光
化合物
太阳能电池的产业化生产技术,降低聚光光伏系统成本。光伏逆变器技术的提高。并网逆变器作为光伏阵列与电网的接口装置,将光伏阵列的电能转换成交流电能。
目前国内准备上马的多晶硅投资企业大致可分为四种,第一类是以峨嵋
半导体
厂和洛阳中硅为代表的国内老牌多晶硅企业;第二类是原有金属硅生产厂家;第三类是光伏企业强强联手;而第四类则是其它有意涉足多晶硅行业的投资商以及以炒作为目的而得到土地
光伏成本
复合半导体纳米线助力优质、高效、廉价太阳能电池
来源:索比光伏
发布时间:2011-11-11 13:18:57
ⅢⅤ族
化合物
半导体
指元素周期表中的Ⅲ族与Ⅴ族元素结合生成的
化合物
半导体
,主要包括镓化砷、磷化铟和氮化镓等,其电子移动率远大于硅的电子移动率,因而在高速数字集成电路上的应用比硅
半导体
优越,有望用于研制将光变成电或相反的设备
复合半导体纳米线助力优质、高效、廉价太阳能电池
复合半导体纳米线成功整合在硅晶圆上
来源:索比光伏
发布时间:2011-11-11 00:00:00
ⅢⅤ族
化合物
半导体
指元素周期表中的Ⅲ族与Ⅴ族元素结合生成的
化合物
半导体
,主要包括镓化砷、磷化铟和氮化镓等,其电子移动率远大于硅的电子移动率,因而在高速数字集成电路上的应用比硅
半导体
优越,有望用于研制将光变成电或相反的设备
复合半导体纳米线成功整合在硅晶圆上
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