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为您找到 “纳米光子材料”相关结果305 个
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综合
美研制新共聚物太阳能电池 有望开启新领域
来源:索比光伏
发布时间:2013-06-03 00:00:00
3%,但仍然高于其他用聚合物作为活性
材料
的电池。
后来,聚合物/聚富勒烯混合制成的太阳能电池的光电转化效率达到了10%,但聚富勒烯这种
材料
本身很难对付。
美研制新共聚物太阳能电池
美研制出新式大块共聚物太阳能电池
来源:索比光伏
发布时间:2013-05-31 09:39:02
的太阳能电池,尽管新电池的光电转化效率仅为3%,但仍然高于其他用聚合物作为活性
材料
的电池。
后来,聚合物/聚富勒烯混合制成的太阳能电池的光电转化效率达到了10%,但聚富勒烯这种
材料
本身很难对付。
太阳能电池
美国科学家研制新型纳米线太阳能电池 质优价廉
来源:索比光伏
发布时间:2013-05-29 09:38:00
与传统太阳能电池相比,
纳米
线太阳能电池拥有几大优势:分离、聚集电荷的能力更强;其可由储量丰富的
材料
而非需要经过严格处理的硅制成。
新方法为我们提供了一种简单廉价制造高质量
纳米
材料
的方法。它也规避了气相制造过程所需的高温掺杂和沉积过程,使制造成本更低且再生性更好。
太阳能电池
晶体硅背接触电池工艺需进一步简化
来源:索比光伏
发布时间:2013-05-19 00:10:00
现在MWT和EWT在制绒中采用金字塔、
纳米
柱、倒金字塔等绒面设计,其中陷光效果最好的是
纳米
柱结构,它不仅改变了硅的表面形貌,还增强了可见光的吸收。
它不再需要在电池正面制作母线,因此电池表面就有更大面积来收集
光子
并将其转化为电能。
晶体硅
晶体硅背接触电池需进一步简化工艺
来源:索比光伏
发布时间:2013-05-08 10:33:08
现在MWT和EWT在制绒中采用金字塔、
纳米
柱、倒金字塔等绒面设计,其中陷光效果最好的是
纳米
柱结构,它不仅改变了硅的表面形貌,还增强了可见光的吸收。
它不再需要在电池正面制作母线,因此电池表面就有更大面积来收集
光子
并将其转化为电能。
电池效率
太阳能晶体硅背接触电池需进一步简化工艺
来源:索比光伏
发布时间:2013-05-08 00:00:00
现在MWT和EWT在制绒中采用金字塔、
纳米
柱、倒金字塔等绒面设计,其中陷光效果最好的是
纳米
柱结构,它不仅改变了硅的表面形貌,还增强了可见光的吸收。
它不再需要在电池正面制作母线,因此电池表面就有更大面积来收集
光子
并将其转化为电能。
太阳能晶体硅背接触电池需进一步简化工艺
光伏行业技术动态(二.新产品、新材料、新技术)
来源:索比光伏
发布时间:2013-04-09 12:01:11
研究人员模拟了多种不同类型以及尺寸的
纳米
材料
,以测定其对太阳能电池吸光效率的影响,并决定从铝粒子和银粒子中确定最终人选,为此研究人员还专门对两者在太阳能电池中的性能进行了比较。
2.霍尼韦尔拓展其用于太阳能面板的抗反射涂层
材料
产品线霍尼韦尔公司电子
材料
部近日宣布推出一种新配方以拓展其用于太阳能面板的SOLARC?抗反射涂层
材料
产品线,这种新配方更便于应用并减少
材料
用量。
光伏行业技术动态(二.新产品、新材料、新技术)
年度光伏新产品、新技术、新材料发布
来源:索比光伏
发布时间:2013-04-03 13:54:37
研究人员模拟了多种不同类型以及尺寸的
纳米
材料
,以测定其对太阳能电池吸光效率的影响,并决定从铝粒子和银粒子中确定最终人选,为此研究人员还专门对两者在太阳能电池中的性能进行了比较。
2.霍尼韦尔拓展其用于太阳能面板的抗反射涂层
材料
产品线霍尼韦尔公司电子
材料
部近日宣布推出一种新配方以拓展其用于太阳能面板的SOLARC?抗反射涂层
材料
产品线,这种新配方更便于应用并减少
材料
用量。
年度光伏新产品、新技术、新材料发布
纳米太阳能电池有望打破能量转化率瓶颈
来源:索比光伏
发布时间:2013-03-28 09:48:03
索比光伏网讯:据《自然
光子
学》杂志最新发表的一项研究称,
纳米
线可吸收比普通太阳光强度高14倍的太阳光。科学家预测,未来
纳米
线不仅在太阳能电池领域,而且在量子计算机和其他电子产品中也有巨大的发展潜力。
纳米太阳能电池有望打破能量转化率瓶颈
加州大学戴维斯分校研发新型更高效光伏电池
来源:索比光伏
发布时间:2013-02-04 12:14:11
模拟结果显示,当暴露于可见光之下,硅BC8的
纳米
粒子确实可以产生令每个
光子
产生多个电子穴对。 加州大学戴维斯分校物理教授本论文作者之一Gergely Zimanyi表示:这不仅仅是一个学术实验。
如今这一新途径可以提升转换效率,每个
光子
可产生一个以上的电子穴对。
电池
Heliatek凭借12%的电池效率创下有机光伏技术的最新世界纪录
来源:索比光伏
发布时间:2013-01-23 10:03:00
采用两种不同的吸收
材料
有助于提高
光子
吸收力,并可通过更高的光电压提高能量利用率。
乌尔姆大学的有机化学II 及先进
材料
研究所在Heliatek的联合创始人Peter Buerle教授的带领下,开发并合成了两种吸收
材料
中的一种。
光伏企业
Heliatek有机光伏电池效率达12% 再创纪录
来源:索比光伏
发布时间:2013-01-21 08:50:25
采用两种不同的吸收
材料
有助于提高
光子
吸收力,并可通过更高的光电压提高能量利用率。
乌尔姆大学的有机化学II 及先进
材料
研究所在Heliatek的联合创始人Peter Buerle教授的带领下,开发并合成了两种吸收
材料
中的一种。
有机光伏电池
12%!Heliatek有机光伏太阳能电池效率创新世界纪录
来源:索比光伏
发布时间:2013-01-21 00:00:00
采用两种不同的吸收
材料
有助于提高
光子
吸收力,并可通过更高的光电压提高能量利用率。
乌尔姆大学的有机化学II 及先进
材料
研究所在Heliatek的联合创始人Peter Buerle教授的带领下,开发并合成了两种吸收
材料
中的一种。
12%!Heliatek有机光伏太阳能电池效率创新世界纪录
光伏技术发展战略目标和技术路线图
来源:索比光伏
发布时间:2013-01-16 11:08:09
这些技术是建立在
纳米
技术和
纳米
材料
的进一步发展的基础上。量子阱、量子线和量子点就是活性层引入的结构的例子。
由于常规半导体电池只能转换接近和高于带隙能量的
光子
,对可见太阳光谱能量并未得到充分的利用。因此充分利用太阳能的全光谱,是突破瓶颈的关键。第三代太阳能电池就是这些具有新
材料
和结构的太阳能电池的统称。
光伏技术发展战略目标和技术路线图
NREL研发量子点太阳能电池,多激子效应使外量子效率超过100%
来源:索比光伏
发布时间:2013-01-01 00:00:00
量子点
材料
可以将载流子限制在其微小体积内,通过产生多个激子,充分利用高能
光子
的能量,从而大大提高效率,将
光子
转化为更多电能。
在传统晶硅太阳能电池中,高能
光子
高于半导体
材料
带隙的能量部分将以热量(声子)的形式散失,这是限制传统电池理论效率的主要因素之一。
NREL研发量子点太阳能电池,多激子效应使外量子效率超过100%
北大量子材料中心太阳能“漏斗”研究获进展
来源:索比光伏
发布时间:2012-12-26 00:00:00
北京大学物理学院量子
材料
科学中心的冯济在近期的工作提出,通过应变构造所谓的太阳能漏斗,为这一个课题提供全新的视角。这一工作发表在《自然
光子
学》上。
传统的
材料
所能承受的拉伸弹性应变通常不会超过0.2%。最近出现的一类新型低维
材料
,如石墨烯,单层二硫化钼等,能够承受巨大的弹性拉伸。冯济及其合作者考虑如何运用弹性应变为
材料
带来前所未有的性能。
北大量子材料中心太阳能“漏斗”研究获进展
2012年太阳能行业十大前沿技术盘点(图)
来源:索比光伏
发布时间:2012-12-14 10:14:00
黑硅
材料
纳米
表面结构截面SEM图像NREL称其
纳米
结构的光学性能要好于目前使用的减反射涂层。但是截至此前,他们使用黑硅
材料
制作的太阳能电池效率还无法与普通电池相比。
为制作黑硅
材料
,NREL首先在硅片表面制备银
纳米
颗粒,然后在通过湿法刻蚀制作特殊的多孔表面结构。通过控制溶液的配比,科学家可以调整
纳米
结构的形态。
光伏
2012年太阳能光伏电池十大“最”(图)
来源:索比光伏
发布时间:2012-12-12 05:34:00
为捕获更多太阳光,该科研团队将金和银
纳米
粒子嵌入薄膜中,增加了电池可吸收太阳光的波长范围,从而增加了
光子
转化为电子的效率。他们还更近一步,使用了一些有核的或表面凹凸不平的
纳米
粒子。
据报导,目前的太阳能电池以硅为主要
材料
,且通常呈现平面的状态,而小长井诚所发表的新技术,则是借由活用
纳米
科技,制作出像针一样的细微凹凸,借此增加硅的表面积,提高光电转换效率。
光伏
收获阳光的纳米方块
来源:索比光伏
发布时间:2012-12-10 15:07:00
郭俊鹏(Junpeng Guo)认为这种方法可使特异
材料
更具实用性,他在亨茨维尔市阿拉巴马大学( University of Alabama in Huntsville.)
纳米
光子
学任职。
纳米
方块凌乱散布在高分子镀膜金属
材料
上,组成设备。该设备可吸收所有照射到它的阳光,与其他吸光设备不同,它非常便捷,可被大规模的生产,甚至可用于家庭。
纳米
太阳能光伏电池新技术一览
来源:索比光伏
发布时间:2012-12-10 10:07:00
通过把窄带隙量子阱嵌入宽带隙
材料
中,量子阱结构太阳能光伏电池吸收光谱更宽,同时吸收高能
光子
的能量损失更小。
研究发表在最新一期的《自然
光子
学》杂志上。此款基于胶体量子点(CQD)的高效串接太阳能光伏电池由加拿大首席
纳米
技术科学家、多伦多大学电子与计算机工程系教授泰德萨金特领导的科研团队研制而成。
太阳能光伏电池新技术一览
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