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为您找到 “染料敏化太阳能电池”相关结果584 个
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综合
瑞士开发效率超20%的钙钛矿太阳能电池
来源:索比光伏
发布时间:2018-02-02 14:01:15
开发该单元的团队是因开发
染料敏化
太阳能电池
而知名的EPFL光子学和界面实验室物理化学专业的教授米夏埃尔格雷策尔(Michael Graetzel)的研究小组。
还打算实现30%以上的转换效率格雷策尔预测,通过采用钙钛矿
太阳能电池
与现有硅类
太阳能电池
相结合的串联结构,可使转换效率达到30%以上。据他介绍,这种
太阳能电池
的理论效率高达44%。
瑞士开发效率超20%的钙钛矿太阳能电池
染料敏化
太阳能电池
发明人Michael Gratzel教授到上海硅酸盐所进行学术访问
来源:索比光伏
发布时间:2018-01-25 14:20:36
他充分肯定了上海硅酸盐所在
染料敏化
太阳能电池
方面所取得的研究成果与进展,认为我所已具备该电池的产业化条件,希望科研人员能再接再厉,早日实现高效率、低成本、长寿命
染料敏化
太阳能电池
的产业化。
染料敏化
太阳能电池
发明人Michael
积水化学工业展出薄膜型锂离子充电电池和
染料敏化
太阳能电池
来源:索比光伏
发布时间:2018-01-23 16:51:02
索比光伏网讯:日本积水化学工业公司于2013年12月9日发布了薄膜型锂离子充电电池和
染料敏化
太阳能电池
,并在日本环保产品展2013(2013年12月12~14日于东京有明国际会展中心举行)上进行了展示。
薄膜型锂离子
太阳能电池
(X型)
积水化学工业展出薄膜型锂离子充电电池和
染料敏化
太阳能电池
全球最高等级大于11.4 %的转换效率 田中贵金属工业独家供应
染料敏化
太阳能电池
之钌染料
来源:索比光伏
发布时间:2018-01-23 16:50:52
使用了本产品的
染料敏化
太阳能电池
,其光能转换为电能的效率可高于11.4 %,转换效率为
染料敏化
太阳能电池
中全球等级最高之一。
本产品为吸光材料的钌错合物染料,使用于备受瞩目的新一代
太阳能电池
──
染料敏化
太阳能电池
上。
田中贵金属工业独家供应
染料敏化
太阳能电池
之钌染料
研究人员称钙钛矿或是下一代主流太阳能技术
来源:索比光伏
发布时间:2018-01-11 00:00:00
染料敏化
太阳能电池
是一种廉价的薄膜
太阳能电池
,基于由光敏电极和电解质构成的半导体,是一个电气化学系统。
迄今为止,钙钛矿的表现超越其他所有新型太阳能材料,比如
染料敏化
太阳能电池
(DSSC)、有机
太阳能电池
等,其快速发展让许多科学家对其持乐观态度。
钙钛矿
钙钛矿或是下一代主流太阳能技术
来源:索比光伏
发布时间:2018-01-10 16:46:30
染料敏化
太阳能电池
是一种廉价的薄膜
太阳能电池
,基于由光敏电极和电解质构成的半导体,是一个电气化学系统。
迄今为止,钙钛矿的表现超越其他所有新型太阳能材料,比如
染料敏化
太阳能电池
(DSSC)、有机
太阳能电池
等,其快速发展让许多科学家对其持乐观态度。
钙钛矿
科学家试验用卤族元素改进
染料敏化
太阳能电池
效率
来源:索比光伏
发布时间:2018-01-09 09:35:24
英属哥伦比亚大学和北卡罗来纳大学教堂山分校的研究人员们正在研究利用卤族元素提高
染料敏化
太阳能电池
的性能。 几种
染料敏化
太阳能电池
。
研究人员表示,使用卤族元素有可能将
染料敏化
电池的转换效率提高25%,因为这些元素在此类电池中的存在能够加速电解质和半导体之间的电子转移。
太阳能电池效率
科学家试验用卤族元素改进
染料敏化
太阳能电池
的效率
来源:索比光伏
发布时间:2018-01-09 00:00:00
索比光伏网讯:英属哥伦比亚大学和北卡罗来纳大学教堂山分校的研究人员们正在研究利用卤族元素提高
染料敏化
太阳能电池
的性能。
研究人员表示,使用卤族元素有可能将
染料敏化
电池的转换效率提高25%,因为这些元素在此类电池中的存在能够加速电解质和半导体之间的电子转移。
太阳能
屡破世界效率记录 盘点2017中国钙钛矿太阳能技术的发展
来源:索比光伏
发布时间:2017-12-29 09:03:30
钙钛矿薄膜
太阳能电池
的发展起源于
染料敏化
太阳能电池
,且受益于敏化
太阳能电池
和有机
太阳能电池
等在过去二十年里积累的相关技术,材料方面一经突破,就在结构和工艺上得以获得飞速发展。
钙钛矿
未来的太阳能城市将由可以发电的窗户驱动
来源:索比光伏
发布时间:2017-11-29 00:00:00
我们只需要适当地提高这些
太阳能电池
的性能,就可以使得它们更加具有竞争力,因为价格与性能的关系决定了
太阳能电池
产业的经济性。与其它
太阳能电池
技术相比,制造
染料敏化
太阳能电池
的成本非常便宜。
太阳能
【汇总】2017年重点光伏政策解析
来源:索比光伏
发布时间:2017-10-27 09:08:00
在可再生能源利用领域,研究 8MW-10MW 陆/海上风电机组关键技术,建立大型风电场群智能控制系统和运行管理体系;突破高效
太阳能电池
的产业化关键技术,发展新型
太阳能电池
技术,持续提高光伏发电系统的能量转换效率
研究内容:主要开展包括碲化镉、铜铟镓硒薄膜、硅薄膜等
太阳能电池
产业化技术研发、大面积柔性硅基薄膜电池组件的规模化生产工艺研发,以及Ⅲ-Ⅴ族化合物电池、铁电-半导体耦合电池及铁电-半导体耦合/晶体硅叠层电池
光伏发电
2017年中国薄膜太阳能电池行业产量及市场竞争现状分析
来源:索比光伏
发布时间:2017-07-28 14:59:28
非晶硅薄膜是
太阳能电池
核心原材料之一,也称微晶硅。按照材料的不同,当前硅
太阳能电池
可分为三类:单晶硅
太阳能电池
、多晶硅
太阳能电池
和薄膜
太阳能电池
三种。非晶硅薄膜就是相对于单晶硅和多晶硅来说的。
薄膜太阳能电池
太阳能电池不再“看天吃饭” 阴天、夜晚都能用
来源:索比光伏
发布时间:2017-06-26 13:36:33
这一方法将
染料敏化
太阳能电池
的转化效率提高到了15%,在阴天和人造光环境下也具有较高的转化效率。 相信经过科学家们的努力,未来
太阳能电池
的使用将越来越普及、便利。 FR:人民网
夜晚能发电的
太阳能电池
大多数人认为
太阳能电池
只能在晴朗的白天使用,其实不然。随着科学家们对
太阳能电池
研究的深入,可在夜晚发电的
太阳能电池
已经被成功研发出来了。
太阳能电池
太阳能电池不再“看天吃饭” 阴天、夜晚都能用!
来源:索比光伏
发布时间:2017-06-23 12:29:54
这一方法将
染料敏化
太阳能电池
的转化效率提高到了15%,在阴天和人造光环境下也具有较高的转化效率。相信经过科学家们的努力,未来
太阳能电池
的使用将越来越普及、便利。
夜晚能发电的
太阳能电池
大多数人认为
太阳能电池
只能在晴朗的白天使用,其实不然。随着科学家们对
太阳能电池
研究的深入,可在夜晚发电的
太阳能电池
已经被成功研发出来了。
太阳能电池
光伏市场沉浮不定 First Solar是怎样做到屹立不倒的?
来源:索比光伏
发布时间:2017-06-09 11:21:15
目前被业界普遍接受的光伏电池可以大致分为三代:第一代为硅晶
太阳能电池
,第二代为薄膜
太阳能电池
,高倍聚光电池、有机
太阳能电池
、柔性
太阳能电池
、
染料敏化
纳米
太阳能电池
等新技术则统称为第三代
太阳能电池
。
First
《光伏春秋》之夏商周时代(一)
来源:索比光伏
发布时间:2017-06-07 10:32:00
1888年,Edward Weston(爱德华.韦斯顿)接收到美国专利US389124
太阳能电池
,US389125
太阳能电池
。
1894年,Melvin Severy(梅尔文.塞弗里)接收到美国专利US527377
太阳能电池
,US527379
太阳能电池
。 1896年,亨利.福特制造出第一辆汽车。
太阳能电池
印度浆果竟能帮助降低太阳能电池成本
来源:索比光伏
发布时间:2017-06-01 11:09:56
染料敏化
太阳能电池
最初在1988年面世,但在今天,主流
太阳能电池
供应商已经不再使用这类技术,毕竟效率相比起来实在太低。 FR:钛媒体
理工学院的助理教授Satapathi则在用Jamun的色素制造另一种太阳能板电池:
染料敏化
太阳能电池
(DSSC,dye-sensitised solar)。
太阳能电池
的工作原理很简单。
太阳能电池
新发现!水果竟然能制造低成本太阳能电池
来源:索比光伏
发布时间:2017-06-01 10:49:13
染料敏化
太阳能电池
最初在1988年面世,但在今天,主流
太阳能电池
供应商已经不再使用这类技术,毕竟效率相比起来实在太低。 原标题:有种印度浆果,竟然能帮助能源产业降低
太阳能电池
成本
太阳能电池
印度研究人员:浆果竟能帮助降低太阳能电池成本
来源:索比光伏
发布时间:2017-06-01 00:00:00
染料敏化
太阳能电池
最初在1988年面世,但在今天,主流
太阳能电池
供应商已经不再使用这类技术,毕竟效率相比起来实在太低。
理工学院的助理教授Satapathi则在用Jamun的色素制造另一种太阳能板电池:
染料敏化
太阳能电池
(DSSC,dye-sensitised solar)。
太阳能电池
的工作原理很简单。
太阳能电池
山西省“十三五”新能源产业发展规划:到2020年新增光伏10.5GW 光热500MW
来源:索比光伏
发布时间:2017-05-26 17:18:16
今后,应继续加大新技术、新装备、新材料等研发力度,提高转换效率,主要提高晶硅电池的效率和质量,研发示范推进碲化镉、铜铟镓硒和
染料敏化
等新型薄膜电池发展,积极开发高倍聚光组件;推进系统控制技术和电力电子技术进步
加强基础研究和产学研究融合,充分发挥专家队伍作用,组织企业、研究机构、高等院校开展联合攻关,加快开发新一代硅原料生产、
太阳能电池
片生产技术,迎合市场需求加速优化不同条件下风机技术和装备制造研发和示范,鼓励多能互补
“十三五”规划
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