水分子,并将其重新组成为氧气和氢气。该研究小组人员利用光电化学技术致力于解决困扰氢气制备的最关键问题成本。 西沃拉说:美国的一个研究小组已能将染料敏化太阳能电池的转换效率提高到12.4
内瓦大学的一名同行合作发明了光电化学(PEC)串联式太阳能电池,这是一项直接由水产生氢气的技术。这两种技术的原型机利用了相同的基本原理:一块染料敏化太阳能电池加上一个氧化物半导体。 目前几种版本的原型机的
太阳能转化为氢的想法并不是一个新点子。在过去40多年里,研究人员一直在进行这方面的研究。在上世纪90年代,洛桑联邦工学院的米夏埃尔格雷策尔也开始进行这项研究。他与日内瓦大学的一名同行合作发明了光电化学
未来发电厂问:广东地方高校的培养,有材料物理的同学想未来从事太阳能光伏行业的话,您有怎样的建议?沈辉:太阳能的范围是很广泛的,最直接的是学物理和材料以及化学的同学,包括电力电子,这四个方向是最紧密的
,光伏太阳能是综合学科,专业联系非常紧密,材料学,化学化工学,物理理工学,电力等学科都可以转为研究太阳能光伏。从年轻人来讲,选择太阳电池,是很好的研究方向。从就业、创业来讲,光伏太阳能刚刚开始,就像一个
的同学想未来从事太阳能光伏行业的话,您有怎样的建议?
沈辉:太阳能的范围是很广泛的,最直接的是学物理和材料以及化学的同学,包括电力电子,这四个方向是最紧密的,光伏太阳能是综合学科,专业
联系非常紧密,材料学,化学化工学,物理理工学,电力等学科都可以转为研究太阳能光伏。从年轻人来讲,选择太阳电池,是很好的研究方向。从就业、创业来讲,光伏太阳能刚刚开始,就像一个种子在土壤里面,刚刚发芽
的稳定性和异常高效的电子迁移率,用作光伏材料会很有趣。它还有吸收光谱的性能其它任何材料不容易做到非常适合用于能量转换。虽然我们已经在有机光电领域研究多年,但初次试验高品质纳米管就刺激和激励了我们
,给他们的学术生涯做准备。 项目合作伙伴和关系协调该项目被称为POCAONTAS(研究太阳能发电的碳聚合物纳米管有源系统)。除了Tobis Hertel教授 (化学)和Valdimir
和可再生的生物材料。新型太阳能存储电池满足自然间歇性的光伏系统与光电技术不同,太阳能存储电池依靠非常薄的吸收层和透明的电极,这种新技术的运作时平行光到达电极表面,允许厚设备储存大量
收获的能量,需要的时候可以在电极上提取。该技术效能的本质是具有高度选择性电极的发展,每个首先起化学反应的电极只有一个类型的中介分子。使用新的体系结构人们可以设想建造获取和存储能量的太阳池。这是一个非常
电池国际专利。 生产和存储能够在单个太阳能电池内进行。据该大学的观点,通过光合作用可以实现利用丰富的、容易补充的和可再生的生物材料。 新型太阳能存储电池满足自然间歇性的光伏系统与光电技术不同,太阳能
,每个首先起化学反应的电极只有一个类型的中介分子。使用新的体系结构人们可以设想建造获取和存储能量的太阳池。这是一个非常通用的新方法,教授比蒂强调。哥伦比亚大学团队受到加拿大自然科学和工程研究会的大力支持。来自南佛罗里达大学和澳大利亚电子材料科学卓越中心的研究人员也参与其中。Emily译
生物能。其实,又岂止是生物能,其它许多能量,如风能、化学能、水能,也无一不来源于太阳能。地球之所以形成生物,全靠太阳提供的热和光,所以人们才说:万物生长靠太阳。人类从降生之初,就从不自觉到自觉地利
爱因斯坦又写出光电效应的论文,获得诺贝尔物理学奖。可惜所有这些难能可贵的探索,都因为廉价能源石油的大量开采,戛然而止。这种现象在技术进步史上极其常见:有了廉价替代品,政府与企业就失去了研发兴趣,不再资助
索比光伏网讯:来自斯坦福大学科学家的报告显示,他们已经创造了第一个由碳为材料的太阳能电池。创建太阳能电池的碳在替换昂贵的光电器件方面可能是很有前途的。斯坦福大学化学工程教授说,碳有可能是以较低的成本