光能量

光能量,索比光伏网为您提供光能量相关内容,让您快速了解光能量最新资讯信息。关于光能量更多相关信息,可关注索比光伏网。

产综研80μm单晶硅太阳能电池转换效率达到15.9%来源:日经BP社 发布时间:2009-06-25 02:10:22

  日本的产业技术综合研究所太阳能发电研究中心在太阳能电池技术相关会议“第5届成果报告会”(2009年6月22日~23日)上宣布,采用80~100μm厚度的薄硅晶圆制造的单晶硅型太阳能电池的能量
硅晶圆的厚度减至目前这种程度,转换效率也会大幅下降,但该中心通过改进基于表面凹凸加工的光密封技术及工艺,确保了较高的转换效率。其中,100μm厚太阳能电池的转换效率与产综研用于比较的180μm厚太阳能电池

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

Cells)初露峥嵘,其光电转换效率达7.1%—7.9%,开创了太阳能电池研究和发展的全新领域。 隨後Gatzel和同伴開發出了光電能量轉換效率達10%—11%的DSSCs。随后Gatzel和同伴开发
雜、效率提高潛力有限,其光電轉換效率的理論極限值為30%,因此其民用化受到技術性限制,急需開發低成本的太陽能電池。目前研究和应用最广泛的太阳能电池主要是矽系太阳能电池,但矽系电池原料成本高、生产工艺

光能分子纳米马达可将太阳能利用率提高到25%来源:Solarbe.com 发布时间:2009-06-18 15:37:48

%以上,还没有人们所忧虑的在其过程中所产生的环境污染问题。   据介绍,分子马达可以为未来的纳米器件提供一种能量源泉。如果要实现纳米机器的设想,提供能量的动力系统是个关键部分,即使工艺再精致,人们
的电话采访。他介绍,这个马达主要由一个具有发夹结构的DNA分子组成,并嵌入了光敏性的偶氮苯组分来完成可逆的光控转换操作。在紫外—可见光的照射下,这个单分子纳米马达可以达到40%~50%的开关转换效率

纳米快报:光能分子纳米马达可将太阳能利用率提高到25%来源: 发布时间:2009-06-17 16:19:59

,还没有人们所忧虑的在其过程中所产生的环境污染问题。   据介绍,分子马达可以为未来的纳米器件提供一种能量源泉。如果要实现纳米机器的设想,提供能量的动力系统是个关键部分,即使工艺再精致,人们也不可能制作
介绍,这个马达主要由一个具有发夹结构的DNA分子组成,并嵌入了光敏性的偶氮苯组分来完成可逆的光控转换操作。在紫外可见光的照射下,这个单分子纳米马达可以达到40%~50%的开关转换效率。同时,在常温常

台湾成立精密微结构射出技术联盟来源:Solarbe.com 发布时间:2009-06-11 13:16:19

)薄膜太阳能模块(3)聚光型太阳能模块(Ⅲ-Ⅴ族太阳能模块)。其中聚光型太阳能电池是聚光型太阳能电池加高聚光镜面菲涅尔透镜及太阳光追踪器的组合,其太阳能能量转换效率可达35%,较一般硅晶圆太阳能电池多
1,000倍之聚光效率,因此发电效率可提升约1倍以上。由于聚光型太阳能电池模块能量转换效率高、芯片需求数相当少等特性,因此已成为未来发电厂的另一可能选项。 但是聚光型太阳能模块之发展,目前面临到聚光片

高通MEMS子公司申请太阳能显示屏专利来源:日经BP社 发布时间:2009-05-18 11:04:08

,就可以从周围的光线中获得能量。进而还能将显示屏发出的光转换为电能加以利用。   QMT系美国高通的子公司。利用MEMS技术开发及生产了手机显示屏“mirasol”。除了液晶等普通显示屏外,此次的专利

正泰太阳能获赛伯乐和上海联合 5000万美金逆势注入来源: 发布时间:2009-05-07 10:19:59

3月20日,浙江杭州。频频闪烁的镁光灯下,正泰集团董事长南存辉、赛伯乐投资董事长朱敏以及上海联和投资总经理黄大光现身于正泰太阳能5000万美元投资协议的签约仪式现场,六只手握到了一起。南存辉的脸上
太阳能、风能等各种能量都输到同一张电网上,就能匹配生产需求。正泰太阳能的前景就是提供这张网上需要的新技术设备,犹如通信行业革命时的思科。  携手上海联和的醉翁之意现在的时代已经完全不同,要成为创业英雄

南昌市倾力打造大型光伏产业基地来源:Solarbe.com 发布时间:2009-04-21 09:21:58

打造成千亿产业,使南昌成为世界光都,从而促进南昌市低碳经济发展,加快建设资源节约型社会,实现南昌经济社会又好又快发展。 已形成较完整光伏产业链 光伏产业是一种环保型能源产业
,就是利用太阳能电池,不需要复杂的中间环节,就可以直接把光能转换为电能,将太阳赋予的能量送到每一个地方。与其他常规能源相比,太阳能光伏发电具有高度的清洁性,发电过程中无污染、无噪音、无损耗,对保

首都博物馆新馆太阳能光伏系统工程设计分析 来源:Solarbe.com 发布时间:2009-04-17 16:50:29

能耗约占世界总能耗的三分之一左右。因此,建筑应该是主要的节能领域。   节能,就是探讨如何最大限度地减少能量浪费。从使用能源的目的和方式进行划分,节能可以分成直接节能,广义节能和潜在节能三种
费用作为节能标志。只看建筑运行的一次能耗形式,不考虑这种能耗形式在制造、以及转换过程的总能耗。譬如,冰蓄冷技术。不仅在它的设备制造中材料提炼、加工需要能耗,在其运行中由电到冰、由冰到冷的能量转换

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

不同点并不是它的形状,而在于未使用TCO(透明电极)。九州工业大学的目标是:"将此前色素增感型太阳能电池从未使用过的近红外线的能量用于发电"。因为透明电极无论是ITO类型还是FTO类型,均具有可视光透射率高、近
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