光伏首页
资讯信息
政策
观点
市场
财经
产业
企业
海外
项目
技术
要闻
招标
专题
研究咨询
行情
系统
分析
报告
服务应用
翻译
供求
文库
大数据
求职招聘
找工作
找企业
展会会议
会议
企业名录
展会
光能杯
新媒体
微信
抖音
百家
头条
雪球
搜狐
SolarbeGlobal
BIPV
碳索储能网
碳索氢能网
关于我们
订阅
RSS
微博
微信
新闻
企业
供应
求购
视频
图库
专题
会议
大咖
展会
图书馆
搜索
热点关键词:
光伏
光热发电站
分布式光伏
绿色电力交易
光伏组件
光伏项目
为您找到 “纳米结构”相关结果约1000+ 个
最新
最新
综合
太阳能电池如何变得更让人用得起
来源:索比光伏
发布时间:2019-07-30 09:17:28
合金学院举行的第20届
纳米
结构
中的光-物质相关状况物理光导材料(PLMCN-2019) 国际会议期间完成的。
,以及仪器
结构
的各种方案。长时间以来,许多技术的发展和工业应用都是同时进行。但今天在电力的工业生产层面上,基于硅的太阳能电池完全占主导地位。 是什么让普通人在太阳能电池中应用串联技术:这可能更便
太阳能电池
用得起
光伏行情
把海水转化为淡水,光伏发电促进环保节能可持续发展
来源:索比光伏
发布时间:2019-07-29 13:47:28
海水转化系统正在
纳米
比亚沿岸城市进行实际测试。 因为海滩有足够放置太阳能板的地方,所以上述系统不需要太大空间,一个集装箱即可。同时,所需电力100%通过光伏发电供给,电力也是免费的。它也并不需要
2050年,煤炭在全球电力
结构
中的比重将从目前的37%降至12%,而石油作为一种发电资源实际上已被淘汰。到2050年,风能和太阳能的发电量将从目前的7%增长到48%。水电、天然气和核能所占比例大致持平
光伏发电
环保
欧洲市场
比户用指标更惊喜的,是发生在佛山的这件事……
来源:索比光伏
发布时间:2019-07-18 16:25:33
,在天合蓝天技术工程师的建议下,安亿
纳米
对厂房屋顶先进行改造,采用特殊材料定制的彩钢瓦重新铺设屋顶,使屋顶
结构
更加牢固,确保光伏系统与屋顶
结构
有完美的匹配。 接下来,天合蓝天完善的项目团队,将通过专业
天合
佛山安亿
工商业光伏
彩色高效钙钛矿电池效率新突破
来源:索比光伏
发布时间:2019-07-17 19:04:19
在为实现较高效率的彩色PSC电池付出了巨大的努力,但高效彩色PSC电池的
结构
设计仍然是一个挑战。 具有显著光子
结构
的二维图案化
纳米
碗阵列先前被用于电子传输层(ETL)来制造有效的PSC,但所获得的
彩色高效钙钛矿电池
电池效率
能源物联网支撑综合能源服务
来源:索比光伏
发布时间:2019-07-16 14:45:03
众所周知,气候和环境变化对能源发展提出了新挑战,促使我们实现能源转型。能源转型的主要目标是:接纳更多可再生能源,提高能源利用效率。基本特征是:改变电源
结构
、电网
结构
、负荷
结构
。具体有以下几点
Mechanical Systems)是建立在微米、
纳米
基础之上的整合无线技术、传感器和电路,主要采用硅的微加工技术和系统级芯片的集成技术。MEMS工艺技术是各种类型传感器的共性基础工艺技术,目前主要是围绕不同
能源物联网
综合能源服务
光伏
光伏给力!把海水转化为淡水!为全球提供一半的电力!
来源:索比光伏
发布时间:2019-07-15 16:00:45
光伏发电海水转化系统正在
纳米
比亚沿岸城市进行实际测试。 因为海滩有足够放置太阳能板的地方,所以上述系统不需要太大空间,一个集装箱即可。同时,所需电力100%通过光伏发电供给,电力也是免费的。它也
扩建。 研究结果显示,到2050年,煤炭在全球电力
结构
中的比重将从目前的37%降至12%,而石油作为一种发电资源实际上已被淘汰。到2050年,风能和太阳能的发电量将从目前的7%增长到48%。水电
光伏发电
海水淡化
光伏爆料
光伏将海水转化为淡水!为全球提供一半的电力!
来源:索比光伏
发布时间:2019-07-15 13:57:23
系统。 目前光伏发电海水转化系统正在
纳米
比亚沿岸城市进行实际测试。 因为海滩有足够放置太阳能板的地方,所以上述系统不需要太大空间,一个集装箱即可。同时,所需电力100%通过光伏发电供给,电力也是免费的。它也
于电网扩建。 研究结果显示,到2050年,煤炭在全球电力
结构
中的比重将从目前的37%降至12%,而石油作为一种发电资源实际上已被淘汰。到2050年,风能和太阳能的发电量将从目前的7%增长到48
太阳能
电池技术
可再生能源
光伏给力!把海水转化为淡水!为全球提供一半的电力!
来源:索比光伏
发布时间:2019-07-15 11:43:00
系统。 目前光伏发电海水转化系统正在
纳米
比亚沿岸城市进行实际测试。 因为海滩有足够放置太阳能板的地方,所以上述系统不需要太大空间,一个集装箱即可。同时,所需电力100%通过光伏发电供给,电力也是免费的。它也
于电网扩建。 研究结果显示,到2050年,煤炭在全球电力
结构
中的比重将从目前的37%降至12%,而石油作为一种发电资源实际上已被淘汰。到2050年,风能和太阳能的发电量将从目前的7%增长到48%。水电
光伏发电
光伏电站
芬兰光伏市场
钙钛矿十年:光伏行业的最大乌龙事件回溯
来源:索比光伏
发布时间:2019-07-08 09:44:53
钙钛矿电池的强烈不信任。 我非常建议那位作者能够仔细看下文章。范斌,协鑫
纳米
总经理忍不住吐槽,那篇文章实际上是说经过12000小时的连续AM1.5光照测试,钙钛矿组件的效率不但没有下降,反而还上升了将近20
电站,8年后,这座电站变成了6kW。 根据协鑫
纳米
的钙钛矿组件在户外连续工作三个半月的结果显示,组件效率不降反升。而晶硅组件通常每个月会衰减0.1%左右。从目前的数据看,钙钛矿组件的工作寿命优于
光伏市场
高考志愿填报:选择一个朝阳行业比你想的更重要
来源:索比光伏
发布时间:2019-07-01 12:24:19
了许多光伏界行业精英,许多大型光伏企业都有着中大学子的身影。中山大学太阳能研究院在太阳能材料、
纳米
功能材料、太阳电池理论(光伏物理)与工艺、光伏系统技术、光伏器件与系统测试、太阳能发展战略等领域都有深入
影响。 目前已建成的实验室包括太阳电池实验室、
纳米
功能材料实验室、光伏技术实验室以及太阳电池测试实验室。研究方向有:太阳能材料、
纳米
功能材料、太阳电池理论(光伏物理)与工艺,光伏系统技术,光伏器件与
高考志愿
光伏专业
又薄又软的半导体新材料可用在光伏器件领域
来源:索比光伏
发布时间:2019-06-30 23:15:32
性质柔软、厚度只有几
纳米
、光学性能良好记者3日从南京工业大学获悉,该校王琳教授课题组制备出一种超薄的高质量二维碘化铅晶体,并且通过它实现了对二维过渡金属硫化物材料光学性质的调控,为制造太阳能电池
、光电探测器提供了新思路。该成果发表在最新一期国际期刊《先进材料》上。 我们首次制备的这一超薄碘化铅
纳米
片,专业术语称为原子级厚度的宽禁带二维PbI2晶体,是一种超薄的半导体材料,厚度只有几个
纳米
。论文
太阳能电池
光伏技术
光伏器件
量子点有助太阳能电池会更便宜
来源:索比光伏
发布时间:2019-06-30 22:10:26
全部光谱,且成本昂贵。 量子点即大小在几
纳米
的半导体晶体,改变其尺寸,可以轻易控制太阳能电池的性质,如扩大吸收光谱。量子点冷凝物生产是通过简单廉价方法进行的,但为了获得高质量的镀层,必须仔细
挑选生产条件和把量子点连结在一起的有机分子类型。 俄学者开发出了在室温下取代配位基的技术,有助于改变量子点之间的距离,以此控制电荷能源传递的效率,不仅用来制造光电电池或发光二极管,还可以制造更复杂的半导体
结构
,如用作制造高度敏感的新一代传感器的半导体
结构
。
量子点
光伏技术
研究机构推低成本实用型
纳米
金字塔将使太阳能电池发电量提升2.5%
来源:索比光伏
发布时间:2019-06-30 21:07:55
该系统需要付出高昂的成本。故而成本因素也是需要考虑的。 面临上述两项挑战,研究团队利用全溶液法在太阳能电池表面制备出硅
纳米
金字塔
结构
阵列,以此大大削弱太阳能电池减反能力对入射角的依耐性,提高全天候和
全年性捕获太阳光子的能力。 值得注意的是,在
纳米
结构
材料的选择上,
纳米
线、
纳米
孔、
纳米
锥都具有优越的宽角度减反性能,但这里为什么选择
纳米
金字塔
结构
呢? 研究发现,除了
纳米
金字塔
结构
,其他的
纳米
结构
纳米
金字塔
太阳能电池发电量
光伏技术
未来的太阳能城市由可以发电的窗户驱动
来源:索比光伏
发布时间:2019-06-30 21:05:41
化染料则吸附在
纳米
多孔二氧化钛膜面上,从防晒霜到颜料、食用色素,到处都有二氧化钛的身影。此前的研究已经模拟了组成太阳能电池窗的单个部件的分子
结构
,但并没有考虑到太阳能电池的每一个部件的化学成分可能
,可以帮助研发一项新技术,通过利用窗户的表面产生电能,来帮助城市变得更节能。 该研究模拟了有机染料和半导体表面之间组装完全的太阳能电池窗户,以及其中工作电极的分子
结构
,该电极为导体,电流将从此经过。敏
太阳能城市
光伏
光伏技术
锂电池界面电化学过程原位研究获得进展
来源:索比光伏
发布时间:2019-06-30 21:03:50
之一。 中国科学院化学研究所分子
纳米
结构
与
纳米
技术院重点实验室文锐课题组致力于锂电池界面电化学过程的原位研究并取得系列进展。在前期工作中,他们利用氩气环境下的原位原子力显微镜(AFM),在以+-为
锂电池界面
电化学
光伏
超级电容器储能机制研究获重大进展
来源:索比光伏
发布时间:2019-06-30 20:40:04
离子液体阴阳离子各自本征
结构
对多孔活性炭电容特性的影响作用机制、从微观层面揭示储能机理,对恰当选择离子液体,、进而合理构筑高性能EDLC具有重要指导意义。 近日,中国科学院兰州化学物理研究所清洁能源化学与
材料实验室阎兴斌团队在对EDLC在离子液体储能机理的研究中取得重要进展。研究人员制备出4种
纳米
二氧化硅接枝的离子液体,利用充放电过程中只允许离子液体的一种离子自由进出活性炭孔道的特点,实现了对阴阳
超级电容器
储能机制
光伏
马萨诸塞大学科学家极大的提高了聚合物链储能的效率
来源:索比光伏
发布时间:2019-06-30 20:30:17
,这篇文章报导说我们已经达到了聚合物系统的最高的能量存储密度之一。 这个系统是在麻省理工教授Jeffrey Grossman早先的研究成果的基础上建立的。他提议在碳
纳米
管的四周安排分子,这可以让
科学家能操纵分子的行为,确定能量的吸收和释放。 研究人员以Grossman的关于控制排布的想法为基础,但选择了柔性聚合物而不是碳
纳米
管。 你不能缩短碳
纳米
管分子之间的距离, Venkataraman
碳
纳米
管
太阳能电池
生产工艺
光伏技术
如何优化电池产业链?沃特玛提升动力电池技术,贝特瑞提倡材料技术创新
来源:索比光伏
发布时间:2019-06-30 20:14:23
出现过大的问题;第四是成组
结构
,从提高动力电池的能量比,降低动力电池的生产制造成本的角度去做;最后一个是高倍率充放。 在产品创新方面,沃特玛做了一些针对性的产品开发,比如说在公交车和通勤车这两款的
及碳酸锂的价格涨了接近40%,钴的价格去年翻了一倍,电池材料也产生了
结构
性的变化。 电池材料是未来电动汽车发展商业化最核心的原因,作为一个做材料的企业来,贝特瑞采取了相应的解决方案。 第一个就是贝
沃特玛
光伏市场
光伏
光伏技术
P型硅电池效率超过26%详解德国POLO-IBC技术
来源:索比光伏
发布时间:2019-06-30 19:58:51
效率最高的电池。 该电池采用交错背接触
结构
(IBC),正负电极均采用多晶硅氧化层(POLO)技术实现钝化接触。普通双面电极的电池在使用钝化接触(包括HIT在内)时,虽然提高了钝化效果和电压,但由于钝化
区域 高温退火,在这一步中,正反两面的钝化薄层氧化硅厚度减少,局部形成微孔,而这也是POLO技术的核心,通过微孔(主导)和隧穿共同实现电流的导通,POLO技术可以看作是
纳米
尺度的背面局部接触
电池效率
Rolf
韩国科学家发明“空气稳定”钙钛矿太阳能电池 转化效率逾19%
来源:索比光伏
发布时间:2019-06-30 17:50:40
韩国全南大学的科学家采用联合沉淀法为太阳能电池发明出一种独特的钙钛矿层。 这种钙钛矿太阳能电池以卤化铅为光吸收剂,以
纳米
多孔氧化镍为空穴传输材料(HTL),以甲胺碘化铅和甲基溴化铅为钙钛矿层,还有
、空气稳定性高的n型和p型无机金属氧化物替代昂贵、稳定性低、需额外添加剂的空穴传输材料,从而简化冗繁的制造流程。 虽然这项技术目前仅用于实验室中,但文章通讯作者Chang Kook Hong十分肯定这种方法可以大规模应用。他解释道:这种设备
结构
是可以进行大规模器件制备的。
纳米
多孔氧化镍
钙钛矿层
光伏技术
首页
上一页
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
下一页
最新新闻
印度光伏产能将增至80GW!
2024-11-27 11:23:13
总投资35亿!新疆伊犁700MW光伏项目开工
2024-11-27 11:20:05
该光伏企业收购美国某2.5GW组件制造厂
2024-11-27 10:59:26
相向赋能 永续发展丨晶澳科技与国贸股份签订战略合作协议
2024-11-27 10:38:52
光伏设备板块异动下跌 ST天龙、艾能聚跌超5% 海泰新能、欧晶科技、航天机电跟跌
2024-11-27 10:37:43
热点排行
1
0.635~0.7元/W,隆基正泰等11企入围广东电网2024-2025年分布式光伏组件采购
2
光伏建筑一体化板块遭遇重挫,英力股份领跌,华自科技、亚通股份等跟跌
3
0.713~0.765元/W,晶科、通威、晶澳、一道瓜分中煤4GW组件集采
4
光伏设备板块异动下跌 ST天龙、艾能聚跌超5% 海泰新能、欧晶科技、航天机电跟跌
5
交易终止!该上市公司终止光伏收购计划
6
亚洲最大牧光互补项目正式投产
7
COP29:阿联酋Masdar与中国丝路基金签署备忘录
8
最低0.688元/W,天合、恒羲、一道入围新疆鸿泰1.43GWN型组件采购
9
通威太阳能科技盐城基地通过TÜV南德能源监督审核认证
10
史玉波:全球每年近2万亿美元投入清洁能源,国际合作意义重大