东北大学

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“让太阳能电池成为日本东北地区新的骨干产业”来源: 发布时间:2011-12-01 23:59:59

,半导体制造技术的全球权威、日本东北大学名誉教授大见忠弘一语道破,让太阳能电池产业成为东北地区新的骨干产业。 大见教授之所以敢说这句话,是因为以他为核心开发了30年的半导体制造装置的出现
很大贡献,由此成为业界名人。其研究成果不仅受到了日本国内,海外企业也很关注。以下为大见教授的专访。 面对前所未有的大地震,我们东北大学能做的,就是开发新技术、振兴产业、创造利润、造福日本

国际太阳能光伏论坛 共同探讨全球能源问题来源: 发布时间:2011-09-01 10:00:59

、韩国太阳能协会、德国商会、欧盟贸易与投资处、中国科学院、上海交通大学、南昌大学太阳能光伏学院、日本东北大学、德国太阳能研究所、新加坡天安基集团、裕昆新能源投资以及德国、法国、瑞典、芬兰、英国、意大利

日本开发出太阳能新技术 转化效率有望推进二十年来源: 发布时间:2011-08-31 15:12:59

提高太阳能电池的转换效率一直是业界的一大难题。一般情况下,每提高0.1%的太阳能电池转换效率需要花费一年时间。近日,日本京都大学和东北大学的研究小组开发出一项新技术,可将太阳能电池的光电转换效率提高
2%,并且不会增加生产成本,加速了太阳能产业发展。据《日本经济新闻》消息,京都大学和东北大学的研究小组开发出了一项能提高太阳能电池发电效率的制造技术。该项技术应用于住宅用的硅型结晶太阳能电池后,可将

日本新技术将多晶硅电池效率提高至20%左右来源: 发布时间:2011-08-30 13:00:01

索比光伏网讯:提高太阳能电池的转换效率一直是全球业界的一大难题。一般情况下,每提高0.1%的太阳能电池转换效率需要花费一年时间。近日,日本京都大学和东北大学的研究小组开发出一项新技术,可将太阳能电池
的光电转换效率提高2%,并且不会增加生产成本,加速了太阳能产业发展。据《日本经济新闻》消息,京都大学和东北大学的研究小组开发出了一项能提高太阳能电池发电效率的制造技术。该项技术应用于住宅用的硅型结晶

日本将多晶硅电池效率提高到20%左右来源:Solarbe.com 发布时间:2011-08-30 09:13:08

  提高太阳能电池的转换效率一直是全球业界的一大难题。一般情况下,每提高0.1%的太阳能电池转换效率需要花费一年时间。近日,日本京都大学和东北大学的研究小组开发出一项新技术,可将太阳能电池的光电转换
效率提高2%,并且不会增加生产成本,加速了太阳能产业发展。  据《日本经济新闻》消息,京都大学和东北大学的研究小组开发出了一项能提高太阳能电池发电效率的制造技术。该项技术应用于住宅用的硅型结晶

以All Japan体制实现极限结晶硅型太阳能电池来源:日经BP社 发布时间:2010-11-11 09:15:17

技术,由九州大学和日本物质及材料研究机构负责单结晶硅的结晶生长技术,由SUMCO负责多结晶硅的结晶生长技术,由京都大学和东北大学负责多结晶硅的高品质化技术,由小松NTC负责切割技术,由兵库县立大学负责

2010冶金法太阳能多晶硅制备技术国际研讨会召开来源:Solarbe.com 发布时间:2010-09-25 09:53:05

,取得了卓越的成绩。同样,厦门大学、东北大学、昆明理工大学、中科院过程所、大连理工大学、北京科技大学等科研院所的专家,在冶金法多晶硅所取得的研究成果,也为世人所瞩目。这就是为什么在中国,由我国本土的一个成立

日本东北大学建成综合使用太阳能电池、蓄电池及直流供电等的研究大楼来源:日经BP社 发布时间:2010-06-25 09:35:51

  日本东北大学研究生院科学研究系于2010年6月22日为综合使用太阳电池、蓄电池及直流供电等的研究大楼“ECOLAB”举行了竣工仪式(图1)。ECOLAB为木制结构的两层建筑,可将太阳能电池产生的

新能源材料中的物理ICAM国际研讨会将于5月在京召开来源:Solarbe.com 发布时间:2010-03-19 09:15:28

博林格林州立大学 Prof. S. Maekawa, 日本东北大学. Prof. A. Manthiram, 美国德州大学奥斯汀分校 电化学能源实验室. Mr. A. Nishimoto, 日本

终极太阳能电池(2):利用量子效应控制带隙来源:Solarbe.com 发布时间:2009-12-12 02:03:51

量子点层,使用大范围波长的光线。   日本东北大学教授寒川诚二的研究组针对串联方式,开发出了能够控制间隔以配置大小均匀的量子点的方法(图5)。这样,能够提高量子尺寸效应。通过蚀刻把自组装膜加工到
形成了量子点。还确认了隧道电流。照片由东北大学提供。图是《日经微器件》根据东北大学的资料制成。 利用中间能带方式实现脱As   中间能带方式则采用因量子点之间发生的电子耦合而在带隙中间形成的中间