。这些方向的突破,可显著提升我国的国际竞争力,大力促进可持续发展,实现重点跨越。在深启动的研究项目全称为新型铜基化合物薄膜太阳能电池相关材料和器件的关键科学问题研究,属于纳米研究方向,是由中国科学院深圳
先进技术研究院牵头,联合东北师范大学、中山大学、合肥固体物理所和中国科技大学共同申报成功。项目围绕太阳能光伏材料和器件中急需解决的一系列和高效率低成本相关的核心问题,重点布局未来的第三代高效率太阳能电池
,成为重要的研究方向。 在科技部、国家自然科学基金委、中国科学院和化学所的支持下,中国科学院化学研究所高分子物理与化学国家重点实验室的科研人员与有机固体科研人员合作,最近在共轭聚合物光伏材料上
索比光伏网讯:12月23日,国家重大科学研究计划纳米研究领域新型铜基化合物薄膜太阳能电池项目启动会在中国科学院深圳先进技术研究院举行。该项目意在研究高效率低成本的第三代太阳能电池,计划于5年内完成
研究并应用,其中CIGS等铜基化合物薄膜电池将在近两年实现产业化,届时薄膜太阳能电池将比晶体硅太阳能电池节省50%的成本。据了解,该项目依托深圳市科工贸信委和中国科学院,由中科院深圳先进院牵头,联合
太阳能电池成本更低,但其转化效率又不够高。以色列理工学院的研究人员研究出了一种在量子点中生成电场的新方法,更适合用来制作高能效的纳米晶体太阳能电池。在NatureMaterials10月9日发行的报告中
,以色列理工学院的NirTessler教授及同事描述了他们是如何调整量子点的电气性能,然后在太阳能电池模型中测试其性能的。量子点是一种尺寸极小的半导体纳米颗粒,所以基于量子力学的考量,能存在于量子点中的电子
为电力,这要使用光伏材料。其他方法利用太阳热能,通常是采用镜子集中太阳光,产生足够的热量,煮沸水,转动发电涡轮机。第三是不太常见的方法,它利用太阳热量也要用镜子聚光,但它是直接发电,采用的固态器件称为热
光伏电池(thermophotovoltaics),它在麻省理工学院(MIT)的起源,可以追溯到20世纪50年代。在材料中创造一种光子晶体结构,这样,它发射光线时,就会优先朝着一个方向,而且是在一定的
索比光伏网讯:大多数技术利用太阳能量是采集阳光本身,然后再转换为电力,这要使用光伏材料。其他方法利用太阳热能,通常是采用镜子集中太阳光,产生足够的热量,煮沸水,转动发电涡轮机。第三是不太常见的方法
,它利用太阳热量也要用镜子聚光,但它是直接发电,采用的固态器件称为热光伏电池(thermophotovoltaics),它在麻省理工学院(MIT)的起源,可以追溯到20世纪50年代。现在,麻省理工学院的
10余万科技人员,教育和科研实力居辽宁省第3位。锦州成立了光伏研究院,辽宁工业大学成立了光伏学院,每年培养本专科人才400余人;渤海大学成立了新能源学院,每年培养本专科人才200余人。一职专、机电工程
知名专家6人。锦州先后与中科院理论物理研究所、北京有色金属研究总院、大连理工大学等科研院所、高校及企业开展了广泛合作,大大增强了产业发展后劲。2011年,国家质检总局批准锦州筹建国家光伏材料锦州质量
石墨烯在室温和普通光照下可产生电流 能广泛用于太阳能电池和半导体传感器等领域 石墨烯再次给人们带来惊喜。美国麻省理工学院及哈佛大学的研究人员发现,石墨烯可以对光产生不同寻常的反应,在室温和普通光照
对石墨烯未来的应用产生了巨大的想像空间。此前曾发现过石墨烯在光照下产生电流的现象,但研究人员错误地认为是光伏效应。而麻省理工学院的研究人员发现,当光照在石墨烯上时,可以产生两个具有不同电气特性的区域
索比光伏网讯:石墨烯再次给人们带来惊喜。美国麻省理工学院及哈佛大学的研究人员发现,石墨烯可以对光产生不同寻常的反应,在室温和普通光照射下,就可以发生热载流子效应,产生电流。这一发现不仅为石墨烯再添
下产生电流的现象,但研究人员错误地认为是光伏效应。而麻省理工学院的研究人员发现,当光照在石墨烯上时,可以产生两个具有不同电气特性的区域,进而出现温差,产生电流。石墨烯在激光照射加热不一致时,携带电流的
促进温州企业投资太阳能电站项目。今年年初,温州首个太阳能光伏发电项目温州医学院(新校区)并网光伏发电站示范项目正式启动建设。该项目总投资2000多万元,由正泰太阳能公司承建,预计年均上网电量约65万千
、高端装备制造和发电站建设一条龙的产业链。从公司投产以来产品一直供不应求,根本不用愁订单。瑞阳光伏材料有限公司高级工程师蒋祥吉表示,该公司生产的EVA封装胶膜是光伏组件的部件之一,订单火爆说明了光伏组件