光能转化成电能。在上海市纳米专项基金的支持下,经过3年多实验与探索,这块仿生太阳能电池的光电转化效率已超过10%,接近11%的世界最高水平。 项目负责人、华东师大纳光电集成与先进装备
植物体内神奇的光合作用,有望帮助人类实现清洁能源的梦想。记者日前从上海市科委获悉,华东师范大学科研人员利用纳米材料在实验室中成功"再造叶绿体",以极其低廉的成本实现光能发电。 叶绿体是
行业已经初步形成了原材料加工、生产、制造和销售、安装服务相配套的产业化体系。2006年,我国太阳能热水器产业年产值180多亿元,出口创汇5000万美元,全行业提供就业机会60多万个。”清华阳光能
光伏项目将面临困境。 “需要引起重视的是,我国太阳能光伏产业的核心技术、市场及原材料主要在国外,国内主要是进行来料组装和加工生产,特别是多晶硅原料严重依赖进口,光伏转化效率普遍偏低,这
华东师范大学日前利用纳米材料在实验室中研制出一种与叶绿体(植物进行光合作用场所)结构相似的新型电池——染料敏化太阳能电池,尝试将光能转化成电能。据悉,在上海市纳米专项基金支持下,华师大经过3年
多实验使这块仿生太阳能电池的光电转化效率已超过10%,接近11%的世界最高水平。而所用镀膜设备及真空系统,均由华师大自己设计。 据项目负责人、华东师大纳光电集成与先进装备教育部工程研究中心主任孙卓
光能转化成电能。 据该中心研究助理潘先生介绍,染料敏化电池由于采用了和硅电池完全不同的光电转化原理,可令原料成本大大下降,仅为硅电池的十分之一。目前,这块新型太阳能电池的光电转化效率已超过10
荣柱说:“对光伏产业的发展要动态地看,整个产业始终在持续高速发展,企业未来的发展空间也将越来越大,当然竞争也会加剧。”胡荣柱透露,通威计划在3年内,将多晶硅的成本控制到20美元以下。 常州天合光能
光伏发电成本方面,我国已经取得重要突破。比如“四倍聚光”技术,采用数倍集中的太阳硅电池发电装置进行聚光、发电,大大提高聚光和转化效率,“目前已经能够使一块光电池提高约4倍的电力。”一旦大规模产业化后,其价值
一个叶绿体,而是研制出一种与叶绿体结构相似的新型电池——染料敏化太阳能电池,尝试将光能转化成电能。在上海市纳米专项基金的支持下,经过3年多实验与探索,这块仿生太阳能电池的光电转化效率已超过10%,接近
华东师范大学科研人员利用纳米材料在实验室中成功“再造”叶绿体,以极其低廉的成本实现光能发电。
叶绿体是植物进行光合作用的场所,能有效将太阳光转化成化学能。此次课题组并非在植物体外“拷贝”了
的场所,能有效将太阳光转化成化学能。华东师范大学课题组以此研制出一种与叶绿体结构相似的新型电池——染料敏化太阳能电池,尝试将光能转化成人类急需的电能。在上海市纳米专项基金的支持下,仿生太阳能电池的光电转化效率
Solarbe获悉,华东师范大学科研人员经过3年多实验与探索,利用纳米材料在实验室成功制造出人工'叶绿体',即染料敏化太阳能电池,实现了低成本的光能发电。 在自然界,叶绿体是植物进行光合作用
光能转化成电能。在上海市纳米专项基金的支持下,经过3年多实验与探索,这块仿生太阳能电池的光电转化效率已超过10%,接近11%的世界最高水平。 项目负责人、华东师大纳光电集成与先进装备教育部工程
植物体内神奇的光合作用,有望帮助人类实现清洁能源的梦想。记者日前从上海市科委获悉,华东师范大学科研人员利用纳米材料在实验室中成功“再造叶绿体”,以极其低廉的成本实现光能发电。 叶绿体是
日前从市科委获悉,华东师范大学科研人员利用纳米材料在实验室中成功“再造”“叶绿体”,以极其低廉的成本实现光能发电。植物体内神奇的光合作用,有望助人类实现清洁能源的梦想。 叶绿体是植物
进行光合作用的场所,能有效将太阳光转化成化学能。此次,课题组并非在植物体外“拷贝”了一个叶绿体,而是以自然为灵感,研制出一种与叶绿体结构相似的新型电池———染料敏化太阳能电池,尝试将光能转化成人类亟需
)。就象电脑CPU产品讲究处理速度快慢,太阳电池产品讲究的是将光能转换为电能的转化效率。目前世界实验室转化效率的世界记录24.7%为2004年时任澳大利亚新南威尔士大学光伏研究中心副主任的赵建华博士和王