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超20GW产能布局,异质结是否会成为高效电池技术的新赛道?来源:光伏們 发布时间:2019-09-28 08:53:06

宣布与中国科学院上海微系统与信息技术研究所、三峡资本控股有限责任公司,共同建设规划2GW异质结太阳能电池产能项目。第一片超高效异质结电池片已在2019年6月成功下线,电池片转换效率达23%。三峡资本作为

李俊峰:我国可再生能源70年发展历程与成就来源:能源研究俱乐部 发布时间:2019-09-26 11:26:34

批准组建了中国科学院能源研究所(现国家发展改革委能源研究所)、成都沼气科研所、广州能源研究所、北京能源研究所、甘肃太阳能研究所和辽宁能源研究所等能源研究机构,并在中央政府的综合部门设立了可再生能源处

科研人员创建出新一代生物光伏系统来源:中国科学院微生物研究所 发布时间:2019-09-25 09:04:41

原因是蓝藻等光合微生物虽然具有很高的光合效率,但产电活性很弱。在直接改造蓝藻以强化其产电活性方面,目前尚未有成功的报道。 为了提高BPV光电转化效率,中国科学院微生物研究所李寅研究组另辟蹊径,设计并

2019世界制造业大会中小企业精品制造高端论坛在合肥圆满举办来源:索比光伏网 发布时间:2019-09-24 10:12:14

现场 中国中小企业协会会长李子彬,安徽省政协副主席韩军,工业和信息化部中小企业局副局长叶定达出席论坛并分别致辞,安徽省经济和信息化厅党组书记、厅长牛弩韬,党组成员、副厅长吴韦人出席论坛,中国科学院
经济高质量发展。本次论坛以弘扬工匠精神、打造世界精品为主题,研讨中小企业高质量发展,顺应发展大势,意义重大。 论坛现场,知名院士、专家、企业代表进行了精彩的演讲 中国科学院院士赵淳生,博世力士乐

微生物所创建出了新一代生物光伏系统来源:中国科学院网站 发布时间:2019-09-23 15:27:45

原因是蓝藻等光合微生物虽然具有很高的光合效率,但产电活性很弱。在直接改造蓝藻以强化其产电活性方面,目前尚未有成功的报道。 为了提高BPV光电转化效率,中国科学院微生物研究所李寅研究组另辟蹊径,设计并

化学所在有机光伏电池的室内光应用方面取得进展来源:中国科学院网站 发布时间:2019-09-23 14:03:46

。因此,领域内亟待发展可满足微电子产品应用需求的新型光伏电池。 最近,在国家自然科学基金委和中国科学院的支持下,中科院化学研究所高分子物理与化学实验室侯剑辉团队深入研究并发展了有机光伏电池在室内光下的

微生物所创建出新一代生物光伏系统来源:中国科学院网站 发布时间:2019-09-23 09:42:50

原因是蓝藻等光合微生物虽然具有很高的光合效率,但产电活性很弱。在直接改造蓝藻以强化其产电活性方面,目前尚未有成功的报道。 为了提高BPV光电转化效率,中国科学院微生物研究所李寅研究组另辟蹊径,设计并创建

“太阳能之父”马丁·格林:钙钛矿光伏材料面临两大难题制约来源:中国能源报 发布时间:2019-09-18 11:00:37

9月4日,由悉尼新南威尔士大学(UNSWSydney)、中国科学院科技战略咨询研究院(CASISD)和自然科研(NatureResearch)联合举办的第二届中澳科学未来会议在北京举办。会议间隙

2019 CITPV高效电池技术论坛:聚焦Topcon来源:索比光伏网 发布时间:2019-09-11 10:46:32

进行了深入的探讨。 中国科学院电工研究所研究员 王文静 与P型PERC单晶相比,Topcon的效率更高,同时,工艺和设备可以与常规PERC电池兼容,双面衰减率低,得到了部分企业的

我国科学家实现原子级石墨烯可控折叠 属世界首次来源:央视新闻客户端 发布时间:2019-09-06 09:31:58

的低维碳纳米结构仍存在巨大挑战。经过研究攻关,中国科学院物理研究所的研究团队首次实现了对石墨烯纳米结构的原子级精准、按需定制的可控折叠,构筑出一种新型的准三维石墨烯纳米结构。 中国科学院院士 高鸿
研究成果是目前世界上最小尺寸的石墨烯可控折叠。基于这种原子级精准的折纸术,还可以折叠其它新型二维原子晶体材料和复杂的叠层结构,进而制备出功能纳米结构及其量子器件。 中国科学院院士 高鸿钧:折叠之后,这些