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综合
一周全球光伏大公司动态(第六期)
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-16 18:43:16
在SiliconPV 2019会议上,世界领先的
纳米
电子
和数字技术领域研究和创新中心imec及其合作伙伴EnergyVille,宣布他们与中国领先的n型双面太阳能电池和组件制造商中来股份开发的n-PERT
未来苹果与三星的
电子
设备可能采用太阳能电池。
光伏发电
技术|美研制新型太阳能电池可捕获损失能量
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-12 14:11:49
几年前,来自多个研究小组的科学家报告说,阳光中的高能光子实际上能够激发不止一个
电子
,前提是它们所碰到的半导体由一种名为量子点的
纳米
级微粒构成。
导读: 研究人员日前研制出一种新型太阳能电池,能够比一个光子产生一个
电子
的模式收获更多
电子
,能够捕捉到阳光中通常以热量损失掉的额外能量。
新型太阳能电池
技术|美国大学将太阳能电池效率提高到44%
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-12 13:56:39
这种能量在形式上是热
电子
,会散发为热量。捕获热
电子
有可能提高效率,使太阳能到电力的转换效率达到66%。 朱晓阳和他的研究小组先前曾表明,可以捕获这些热
电子
,只需要使用半导体
纳米
晶体。
太阳能电池
技术|科技先锋:叶绿素太阳能电池
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-12 11:02:05
当光照射在这个假三明治上,蛋白质就会释放
电子
,传到下一层的金属层形成电流。 专注于太阳能开发的美国加州理工学院的刘易斯教授指出,我们希望设计出与绿叶光合作用尽可能相似的过程。
克鲁斯雷教授科研组制造出了一个形状像足球的合成叶绿素分子,是一个由碳、氢、氮合成的高度分岔的
纳米
聚合体。粘附其上的是人工合成的色素卟啉(促成叶绿素进行光合作用必不可少的元素,位于镁离子的中心)。
叶绿素
技术|新型太阳能电池最大效率可增加25%
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-12 10:57:54
这项研究发表在今天的杂志《
纳米
快报》(Nano Letters)上,可以大大提高太阳能电池板产生的可用能量。 太阳能电池板运行时,吸收的能量来自光粒子,称为光子,光子随后生成
电子
,产生电力。
通常情况下,太阳能电池每产生一个单
电子
,都需要捕获一个光子。然而,只要添加上并五苯(pentacene)这种有机半导体材料,太阳能电池产生两个
电子
,就只需要一个光子,这种光子来自蓝色光谱。
太阳能电池
技术|串型聚合物太阳能电池创造新纪录
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-12 10:39:34
分子设计:光学性质和
电子
密度属于最高占有分子轨道(HOMO)和最低未占分子轨道(LUMO),属于PBDTT-DPP分子。a)PBDTT-DPP分子的化学结构。
这些研究人员来自加州大学洛杉矶分校(UCLA)亨利萨缪里工程和应用科学学院(Henry Samueli School of Engineering and Applied Science)以及加州大学洛杉矶分校加州
纳米
技术研究院
聚合物太阳能电池
新技术将太阳能电池光电效率提升80%
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-10 14:23:51
Jun Xu领导的研究团队创造了一种基于三维
纳米
锥的太阳能电池平台,解决了太阳光子所产生电荷的传输问题。由于电池材料的缺陷,负
电子
和正电洞会被诱捕而导致转换效率下降。新的技术可以改进电荷收集效率。
使用相同的材料,新的
纳米
锥结构太阳能电池的转换效率比传统结构的效率提高了80%。
太阳能
【奇闻】活体病毒能提高DSSC太阳能电池效率
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-10 14:23:04
覆盖着染料的
纳米
二氧化钛(titanium dioxide)会吸收太阳光,并将
电子
释放到正极中。然后那些
电子
会被收集起来用以驱动负载,然后经由负极回到电解质中,如此不断循环。
而该团队的最新研究成果,则是首次利用病毒来分离出太阳能电池内的
纳米
管,以避免
纳米
管凝集一成团或导致短路。
活体病毒
有机光伏将走向应用主流
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-10 13:59:39
在他们的最新的研究中,研究人员成功地沉积了一层黄金,大约7 8
纳米
的厚度,就直接沉积在塑料基质上。作为一个单一的金属元素,黄金的优势在于它很有特点,高度导电,而且已经广泛应用于
电子
行业。
导读: 在塑料基质上沉积一层7 8
纳米
厚的黄金,这种方法完全可以升级,生产整卷的有机太阳能光电池,成本低,可以形成产业规模。
有机光伏
有机薄膜制备更好的太阳能电池
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-10 13:57:09
这就扫清了一个主要障碍,可以使用共价有机框架取代昂贵的、不够通用的材料,用于今天的太阳能电池和其他
电子
产品。这项研究发表在4月8日的《科学》杂志上。
迪奇特尔是化学与化学生物学助理教授,他和同事们开发出一种简单的工艺,可以培育薄膜状(25-400
纳米
厚)的共价有机框架,就在石墨烯表面进行,石墨烯是一种单原子厚的碳片。
有机
中科院在半导体纳米材料下转换晶体硅高效太阳能电池取得进展
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-10 13:54:29
中科院微
电子
研究所微波器件与集成电路研究室(四室)贾锐研究员所带领的高效太阳能电池研究团队在所领导和室领导的大力支持下,在国内率先开展了半导体
纳米
材料下转换晶体硅高效太阳能电池的研究,通过利用半导体
纳米
材料的尺寸量子限制效应来调节能带宽度
晶体硅太阳能电池
科学家发明弱光高效太阳能电池(图)
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-10 13:53:49
太阳能电池是通过光电效应或者光化学效应直接把光能转化成电能的装置,太阳光照在半导体p-n结上,形成新的空穴-
电子
对,在p-n结电场的作用下,空穴由n区流向p区,
电子
由p区流向n区,接通电路后就形成电流。
光反应又分为两个步骤:原初反应,将光能转化成电能,分解水并释放氧气;
电子
传递和光合磷酸化,将电能转化为活跃的化学能。
太阳能电池
美研制能自我修复的太阳能电池
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-10 13:43:10
碳
纳米
管可包含一层到上百层石墨片,只有一层石墨片的称为单壁碳
纳米
管,其管径约1.5
纳米
左右,是一种非常理想的
纳米
通道,一根开口的单壁碳
纳米
管可以被用作电动马达和发电机。
新设计利用了单壁碳
纳米
管非同寻常的电学特性。
太阳能电池
又薄又软的半导体新材料可用在光伏器件等领域
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-10 09:04:42
这一成果实现了超薄碘化铅对二维过渡金属硫化物材料光学性质的调控,与传统以硅基材料为主体的光
电子
器件相比,该成果具有柔性、微纳特点,因此可以应用在制备柔性化、可集成的光
电子
器件方面,基于碘化铅
纳米
片的二维半导体异质结
太阳能电池
2019年宁波市重点工程建设项目计划:涉及2项光伏项目
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-10 08:51:40
件汽车内饰件生产项目 容百科技动力型锂电材料综合基地项目 普元能源(宁波)有限公司年产4GWH锂电池智慧储能微网系统产业化项目 宁波舜宇光电信息有限公司年产6.5亿颗智能光电模块生产项目 甬矽
电子
贝发中国制笔城改扩建项目 圣龙新能源汽车关键零部件项目 年产10亿只锂锰电池项目 宁波博威特殊合金新材料智能化生产线投资项目 年产100万台电动机保护装置项目 维汇年产20万套智能物流装备
电子
集成
光伏发电
2019年宁波市重点工程建设项目计划:涉及2项光伏项目
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-09 15:31:36
件汽车内饰件生产项目 容百科技动力型锂电材料综合基地项目 普元能源(宁波)有限公司年产4GWH锂电池智慧储能微网系统产业化项目 宁波舜宇光电信息有限公司年产6.5亿颗智能光电模块生产项目 甬矽
电子
贝发中国制笔城改扩建项目 圣龙新能源汽车关键零部件项目 年产10亿只锂锰电池项目 宁波博威特殊合金新材料智能化生产线投资项目 年产100万台电动机保护装置项目 维汇年产20万套智能物流装备
电子
集成
东方日升
imec中来n-PERT太阳能电池正面转换率达23.2%
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-09 09:06:54
(上海)有限公司)和imec 印度(Imec India Private Limited),imec 佛罗里达(IMEC USA)
纳米
电子
设计中心)。
关于 imec Imec是世界领先的
纳米
电子
学和数字技术领域的研究和创新中心。 广受好评的领先的微芯片技术以及深厚的软件技术和ICT专业知识的结合使Imec与众不同。
中来股份
清明节!缅怀中国光伏行业诸先驱
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-05 10:24:02
; 返回地面式人造卫星、中速率遥测热天线分获1986年国家科技进步特等奖和三等奖;
纳米
复合电磁功能材料原理开发获1991年中科院科技进步一等奖;
纳米
复合电磁功能材料应用技术获1997年中国航天工业总公司科技进步二等奖
清明节光伏
首款双层量子点太阳能电池
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-04 14:29:45
多伦多大学(University of Toronto)的研究小组创造了第一款双层太阳能电池,制备成分为吸光
纳米
粒子,称为量子点(quantumdots)。
但是,要接近这一效率的任何尺度,都需要大量的工作,以消除陷波状态(trapped states),就是量子点材料中的一些地方,
电子
可能被困住。
太阳能电池
“不需要太阳”的太阳能电池
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-04 14:16:46
它和太阳能光伏技术原理相同:电池吸收放射物激活电池半导体结构中的原子,将
电子
推出,产生电流。与许多太阳能光伏电池的情况相似,这项技术的发展主要在于不断改善电池转换率。
麻省理工的突破是在光伏电池的正面镀上一层钨,并蚀刻上
纳米
级的表层。当电池受热时,释放出红外光(热)波长刚好可以合适于光伏电池的最佳转换率。 现在,麻省理工将这项技术用在的硅微反应器中。
光伏电池
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