九州电力

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色素增感型太阳能电池研究加速,转换效率与耐久性均得到提高来源:Solarbe.com 发布时间:2009-08-13 09:28:00

。   为了解决这一问题,九州工业大学生命体工学研究系教授早濑修二的研究小组开发出了不使用透明电极的太阳能电池——玻璃纤维状的色素增感型太阳能电池(图2)注2)。 图2:使光在光纤中穿过来发电九州工业大学

日本开发出新型染料敏化型太阳能电池来源: 发布时间:2009-07-08 09:28:59

日本九州岛大学的山田淳教授,日前开发出可以提高染料敏化型太阳能电池发电效率的技术。据了解,所得电力最多增加14倍。将与民间企业合作,促其早日实用化。新技术使用直径数纳米至数十纳米的金微粒子。在取出
电力的电极表面,积层配置金的微粒子;金的微粒子表面,则涂上使光转换成电的染料phthalocyanine,以增加受光的表面积,提高发电效率。山田教授试制在氧化铟锡的电极上排列微粒子的太阳能电池,以研究

日本的太阳能开发利用之路来源: 发布时间:2009-07-08 09:14:59

万千瓦。其中,关西电力九州电力公司等已经决定在2009年之前,完成发电规模4万千瓦的大规模太阳能发电装置的建设。上述计划完成后,可满足约4万户家庭1年的电力需求,由此每年可减少约7万吨二氧化碳的排放

染料敏化太阳能电池(DSSCs)未来应用前景广阔 来源:Solarbe.com 发布时间:2009-06-19 17:19:42

。 該研究團隊來日本九州科技大學的生命科學與系統工程研究所,其研究人員將一層氧化鈦、一層敏化顏料,以及一層多孔鈦(porous Ti)作為電極(正極);一層包含碘等電解質的多孔層,以及一層白金(Pt)與鈦
作為另一端電極(負極)。该研究团队来日本九州科技大学的生命科学与系统工程研究所,其研究人员将一层氧化钛、一层敏化颜料,以及一层多孔钛(porous Ti)作为电极(正极);一层包含碘等电解质的多孔层

太阳能已成日本电子巨头的救命稻草来源: 发布时间:2009-05-14 11:16:59

核心事业。而日本东京电力和关西电力等10家电力公司日前宣布,在2020年之前,10家电力公司将联手增设30处太阳能发电装置,发电规模为14万千瓦。其中,关西电力九州电力公司等已经决定在2009年之前

日本重启太阳能鼓励政策 声称引领全球低碳革命来源: 发布时间:2009-05-04 10:50:59

太阳能电池领域的优势,计划到2010年将太阳能电池销售额由目前的1600亿日元提高到5000亿日元。与此同时,日本东京电力和关西电力等10家电力公司日前也宣布,在2020年之前,10家电力公司将联手增设

太阳能将成为日本电子行业的“救命草”来源: 发布时间:2009-04-10 09:58:59

核心事业。而日本东京电力和关西电力等10家电力公司日前宣布,在2020年之前,10家电力公司将联手增设30处太阳能发电装置,发电规模为14万千瓦。其中,关西电力九州电力公司等已经决定在2009年之前

玻璃纤维染料敏化太阳能电池免去TCO层来源:Solarbe.com 发布时间:2009-04-09 15:17:52

,环绕着一根长3.5公分(cm)、直径9公厘(mm)玻璃纤维所组成。 该研究团队是由日本九州岛科技大学(Kyushu Institute of Technology,KIT)的生命科学与系统工程研究所
)。 将上述两种电极顺序环绕着玻璃纤维;而除了该玻璃纤维的两端,整个太阳能电池都以钛覆盖着。将光线从玻璃纤维的一端透进去,光就会被太阳电池中的染料所吸收,并转换成电力;而若是该纤维稍有倾斜,在光线

光纤也能变身太阳能电池 日科学家开发出新染料敏化电池来源: 发布时间:2009-04-09 09:18:59

,环绕着一根长3.5厘米(cm)、直径9毫米(mm)玻璃纤维所组成。该研究团队是由日本九州岛科技大学(Kyushu Institute of Technology,KIT)的生命科学与系统工程研究所教授
)。将上述两种电极顺序环绕着玻璃纤维;而除了该玻璃纤维的两端,整个太阳能电池都以钛覆盖着。将光线从玻璃纤维的一端透进去,光就会被太阳能电池中的染料所吸收,并转换成电力;而若是该纤维稍有倾斜,在光线从另一端

日本九州工业大学:将光纤“覆层”作为太阳能电池来源: 发布时间:2009-04-08 14:18:59

日本九州工业大学研究生院生命工程学研究系教授早濑修二领导的研究小组试制出了"纤维型TCO-less色素增感太阳能电池",并在"第56届应用物理学会相关联合演讲会"(3月30日~4月2日,筑波大学
多孔质层、铂和钛电极(阴极)层的顺序形成。完成后除了玻璃棒两端外均由钛覆盖。光从玻璃棒一端输入后直至从另一端输出为止,以不进行全反射的角度向玻璃内壁照射时,就会被太阳能电池的色素吸收,从而转化为电力