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为您找到 “纳米结构”相关结果约1000+ 个
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综合
自修复+防水:钙钛矿光伏电池再现突破
来源:索比光伏
发布时间:2016-01-07 00:12:59
之内超过了20%。但是此类电池在潮湿环境下易发生水解,使电池失效,电池的长期稳定性成为困扰其商业化的瓶颈和难点所在。近期,由物理学院俞大鹏教授领导的北京大学
纳米
结构
与低维物理研究团队在该领域取得新进展
。该团队的赵清副教授等设计了一种钙钛矿电池的新
结构
,将长链吸湿性PEG分子作为聚合物骨架引入到钙钛矿材料吸光层中,长链PEG分子构成的三维网络使钙钛矿材料成膜质量显著提高,电池光电转化效率和重复性得到
光伏电池
钙钛矿电池
电池技术
化钙钛矿光伏电池研究又有新进展!稳定性自修复功能极强
来源:索比光伏
发布时间:2016-01-06 23:59:59
之内超过了20%。但是此类电池在潮湿环境下易发生水解,使电池失效,电池的长期稳定性成为困扰其商业化的瓶颈和难点所在。近期,由物理学院俞大鹏教授领导的北京大学
纳米
结构
与低维物理研究团队在该领域取得新进展
。该团队的赵清副教授等设计了一种钙钛矿电池的新
结构
,将长链吸湿性PEG分子作为聚合物骨架引入到钙钛矿材料吸光层中,长链PEG分子构成的三维网络使钙钛矿材料成膜质量显著提高,电池光电转化效率和重复性得到
光伏要闻
钙钛矿光伏电池能革前辈们的命吗?
来源:索比光伏
发布时间:2016-01-05 12:51:07
的制备温度可以不超过150度,低温意味着低能耗。另外每层都可做成平面型
结构
(Planar Structure),可以避免制备特殊
纳米
结构
的繁杂性和不确定性(有一篇NATURE作者特别指出,此类高效率
钛矿电池
光伏科技
钙钛矿光伏电池会成为新型电池的“大杀器”吗?
来源:索比光伏
发布时间:2016-01-04 23:59:59
。另外每层都可做成平面型
结构
(Planar Structure),可以避免制备特殊
纳米
结构
的繁杂性和不确定性(有一篇NATURE作者特别指出,此类高效率电池并不需要
纳米
结构
的材料),符合大量生产的现实要求
光伏要闻
江苏沛县经济开发区砸25亿元 崛起“光伏产业链”
来源:索比光伏
发布时间:2015-12-31 09:05:52
%以上,产销率100%,生产效率及效益在国内保持领先地位。 我们始终把科技进步作为企业发展的突破点。企业负责人说,因为黑硅的
纳米
结构
具有良好的吸光性能,也可以提高电池的填充因子与短路电流,从而大幅度提高
沛县
十三五
光伏项目
光伏市场
沛县经济开发区砸25亿元 崛起“光伏产业链”
来源:索比光伏
发布时间:2015-12-31 08:53:59
,产销率100%,生产效率及效益在国内保持领先地位。我们始终把科技进步作为企业发展的突破点。企业负责人说,因为黑硅的
纳米
结构
具有良好的吸光性能,也可以提高电池的填充因子与短路电流,从而大幅度提高电池的
沛县
光伏产业
光伏发电
江苏徐州经济开发区投资25亿 以商引商形成光伏产业链
来源:索比光伏
发布时间:2015-12-30 23:59:59
%以上,产销率100%,生产效率及效益在国内保持领先地位。我们始终把科技进步作为企业发展的突破点。企业负责人说,因为黑硅的
纳米
结构
具有良好的吸光性能,也可以提高电池的填充因子与短路电流,从而大幅度提高
光伏要闻
11家光伏企业入驻徐州沛县开发区 形成光伏产业链
来源:索比光伏
发布时间:2015-12-30 23:59:59
%以上,产销率100%,生产效率及效益在国内保持领先地位。我们始终把科技进步作为企业发展的突破点。企业负责人说,因为黑硅的
纳米
结构
具有良好的吸光性能,也可以提高电池的填充因子与短路电流,从而大幅度提高
光伏要闻
微粒竟然可以提高太阳能电池效率?
来源:索比光伏
发布时间:2015-12-29 14:12:02
,这两者组合在一起形成PN结。PN结对太阳能电池的效率影响很大,因为正负电荷正是在这里被分隔。而这项技术的困难在于确保PN结准确地依附于表面
结构
生长。在最进的一项研究中,研究员们发现了最合适的微粒高度和PN
结厚度,分别为40微米和790
纳米
,由此生产的太阳能电池效率可以达到13%,是不含微粒的两倍多。 这项研究是特温特大学太阳能燃料项目的一部分。尽管这项技术目前的成本还比较高,但仍有应用前景。
微粒
太阳能电池
光伏应用
提高太阳能电池转换效率的微粒
来源:索比光伏
发布时间:2015-12-29 10:02:38
困难在于确保PN结准确地依附于表面
结构
生长。在最进的一项研究中,研究员们发现了最合适的微粒高度和PN结厚度,分别为40微米和790
纳米
,由此生产的太阳能电池效率可以达到13%,是不含微粒的两倍多。这项
光伏要闻
新发现:提高太阳能电池效率的微粒
来源:索比光伏
发布时间:2015-12-29 09:26:59
使用磷掺杂,这两者组合在一起形成PN结。PN结对太阳能电池的效率影响很大,因为正负电荷正是在这里被分隔。而这项技术的困难在于确保PN结准确地依附于表面
结构
生长。在最进的一项研究中,研究员们发现了最合适
的微粒高度和PN结厚度,分别为40微米和790
纳米
,由此生产的太阳能电池效率可以达到13%,是不含微粒的两倍多。这项研究是特温特大学太阳能燃料项目的一部分。尽管这项技术目前的成本还比较高,但仍有应用前景。
太阳能电池
电池效率
硅粉
发现:小微粒带来的光伏电池的高效率
来源:索比光伏
发布时间:2015-12-28 23:59:59
使用磷掺杂,这两者组合在一起形成PN结。PN结对太阳能电池的效率影响很大,因为正负电荷正是在这里被分隔。而这项技术的困难在于确保PN结准确地依附于表面
结构
生长。在最进的一项研究中,研究员们发现了最合适
的微粒高度和PN结厚度,分别为40微米和790
纳米
,由此生产的太阳能电池效率可以达到13%,是不含微粒的两倍多。这项研究是特温特大学太阳能燃料项目的一部分。尽管这项技术目前的成本还比较高,但仍有应用前景。
光伏要闻
科技:混合太阳能电池制备的新方法
来源:索比光伏
发布时间:2015-12-25 08:59:05
容易实现对锗的掺杂。这让研究人员有了一个非常有针对性的的方法来直接调整产生的
纳米
材料的性能。 为了在锗原子群集形成所需的多孔
结构
,LMU研究员蒂娜Fattakhova-Rohlfing博士发明了一种
方法能够满足这种
纳米
结构
:初始步骤就是把微小的珠子形成三维聚合物模板。 在下一步中,锗原子群集溶液充满珠子之间的缝隙。一旦锗在小珠子的表面形成稳定的原子网络,模板就会被加热。剩下的就是孔隙率极高的
纳米
太阳能电池
光伏材料
光伏组件
【前沿】混合太阳能电池制备的新方法
来源:索比光伏
发布时间:2015-12-25 00:04:59
的的方法来直接调整产生的
纳米
材料的性能。为了在锗原子群集形成所需的多孔
结构
,LMU研究员蒂娜Fattakhova-Rohlfing博士发明了一种方法能够满足这种
纳米
结构
:初始步骤就是把微小的珠子形成
太阳能电池
无机化学
光伏发电
新技术下“隐身”的太阳能电池金属线
来源:索比光伏
发布时间:2015-12-23 09:38:44
导电性和光学透明度之间看似不可调和的的矛盾,我们创建了
纳米
结构
来消除了这种阻碍。Narasimhan补充道。在这项研究中,斯坦福大学的这个团队用金在硅薄板上建成了一个16
纳米
厚的薄膜,
纳米
金薄膜的周围是
光伏要闻
会“隐身”的太阳能电池金属线,见过吗?
来源:索比光伏
发布时间:2015-12-23 09:35:02
副教授Yi Cui说。 面对一个在导电性和光学透明度之间看似不可调和的的矛盾,我们创建了
纳米
结构
来消除了这种阻碍。 Narasimhan补充道。 在这项研究中,斯坦福大学的这个团队用金在硅薄板上
太阳能电池本质上是一个半导体,但是上表面的金属网格影响电池对于太阳能的充分利用。斯坦福大学的科学家们采用
纳米
技术,研究出了一种新的方法,使得这一问题得以解决。 太阳能电池电池本质上是一个半导体
太阳能电池
电能
光伏科技
前沿:“隐身”的太阳能电池金属线
来源:索比光伏
发布时间:2015-12-23 09:02:59
透明度之间看似不可调和的的矛盾,我们创建了
纳米
结构
来消除了这种阻碍。 Narasimhan补充道。在这项研究中,斯坦福大学的这个团队用金在硅薄板上建成了一个16
纳米
厚的薄膜,
纳米
金薄膜的周围是一系列的
太阳能电池
光伏发电
电池效率
中科院物理所在石墨烯碳化硅颗粒核壳异质结研究中取得进展
来源:索比光伏
发布时间:2015-12-21 23:59:59
架构是贵金属负载在
纳米
半导体颗粒的
纳米
复合材料,如金属铂修饰的硫化镉
纳米
复合材料是性能优异的光催化材料代表。然而,这类材料含有贵金属和硫化物,有可能对环境带来新的问题。所以,发展无金属的高效催化剂成为该
光伏要闻
美国科学家研制出单原子厚度”硼墨烯“ 可运用于光伏发电
来源:索比光伏
发布时间:2015-12-21 13:54:02
、尚待发现和探索的全新材料。 硼在
纳米
尺度的原子配置不同寻常。当其他二维材料看起来很光滑的时候,硼墨烯看起来却像瓦楞纸板,具体取决于其原子之间如何结合。这种
结构
决定了其导电属性具有方向性,这在其他二维
单层二维材料的独特属性,特别是其电子性质。硼墨烯是一种不同寻常的材料,因为它在
纳米
尺度表现出很多金属特性,而三维硼或者散状硼都只是非金属半导体。因为硼墨烯同时具有金属性和原子厚度,从电子产品到光伏发电都
光伏发电
硼墨烯
光伏科技
石墨烯的“兄弟”硼墨烯来了 可用于电子产品及光伏发电
来源:索比光伏
发布时间:2015-12-21 10:18:22
非常美丽。布朗大学化学专业教授Lai-Sheng Wang说,它有我们寻找的,非常完美的六角形对称性。这个材料中的洞非常有意义,表明有关硼平面
结构
的理论是正确的。硼在
纳米
尺度的原子配置不同寻常。当其他
索比光伏网讯:继石墨烯之后,具有二向性的烯字辈再填新成员,这次是硼墨烯。近日,有科学家发现,元素周期表中的5号化学元素硼也可能形成类似石墨烯的单层平面原子
结构
,科学家称其为硼墨烯(Borphene
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