制造方法

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“钻石光源”打造低成本塑料太阳能电池来源:网络 发布时间:2019-04-04 14:31:00

内部结构进行探测,并以此为依据对相关工艺作出改进,提高了太阳能电池的整体性能。 新方法并未采用昂贵的技术来制造特定的半导体结构,而是通过批量印制工艺,用两种不同的感光物质在塑料薄膜上印上了一层厚度
只有60纳米的电路结构。由于整个制造过程都在较低的温度下进行,这种塑料太阳能电池的制造可采用卷对卷印刷技术大规模生产。该工艺在总体上可显著降低能耗和材料浪费。 此外,与传统晶硅类太阳能电池切割封装

首款双层量子点太阳能电池来源:网络 发布时间:2019-04-04 14:29:44

)杂志上,这是一种串结电池,可以捕获广范的光谱,效率为4.2%。萨金特说,这种方法可用于制造三层甚至四层,那可能会更好。该小组的目标是在五年内超过10%的效率,之后不断提高。传统太阳能电池板约有15
,以吸收不同部分的太阳光谱,这只需改变它们的大小,量子点已经被看作是一种很有前途的方法。 多伦多大学(University of Toronto)的研究小组创造了第一款双层太阳能电池,制备成分为吸光

美国科学家研发出可折叠的纸质太阳能电池来源:网络 发布时间:2019-04-04 14:28:45

目前,在太阳能电池制造所使用的几种方法中,其所需条件都是具有破坏性的印刷底物必须浸在液体中或需要高温。而这种新的印刷技术仅仅需要蒸气和不超过120℃的环境温度,如此一来,未经处理的普通
纸张、衣服和塑料均可被拿来当作电池的制造材料。 此外,该技术也只是用到了很简单的方法气相沉积法,该方法造价低廉,商业应用广。 不过,比起普通的纸张打印,这项技术还是稍有复杂性:通过同样是纸质的蒙版

美国科学家研制新型热光伏电池 可大幅提高转换效率来源:网络 发布时间:2019-04-04 14:23:27

导读: 美国科学家研制出了一种新方法,对一块钨的表面进行操作后,其释放出的光波能被光电池最大限度地利用。并基于此思路研制出一种纽扣光电池,其能源转化效率为同样大小和重量锂离子电池的4
倍。 据美国《大众科学》网站8月1日(北京时间)报道,热光伏系统(TPV)能将热转化为电,但其转化效率一直比较低下。美国科学家研制出了一种新方法,对一块钨的表面进行操作后,其释放出的光波能被光电池

杜邦 硅墨水改进太阳能电池来源:网络 发布时间:2019-04-04 14:07:41

翻一番,并使它能够开发一些方法制造更便宜、更高效的太阳能电池。 电源墨水:创新之光公司制造了一种悬浮硅纳米粒子的黑色墨水。 杜邦公司已经是最大的太阳能电池板材料供应商之一,销售的产品

光伏新科技 让液晶屏也可以充电来源:网络 发布时间:2019-04-04 14:05:16

。 液晶屏偏光有机光伏电池结构示意图,来源:加州大学 我们的涂层方法很简单,而且未来可以用于大面积制造工艺,朱芮(Rui Zhu)说,他是加州大学洛杉矶分校工程学院博士后研究员
其中大部分未使用的能量。 在不久的将来,我们想提高偏光有机太阳能电池的效率,最终我们希望能与电子产品制造商合作,把我们的技术整合到现实产品中,杨杨说。我们希望,这种节能液晶显示器将成为主流显示技术

接触式清洁技术缓解太阳能电池的污染问题来源:网络 发布时间:2019-04-04 13:55:23

很可能散落在生产线的其它地方,或者被材料表面的静电二次俘获。非接触式除尘方法在清除中等程度的污染上(污染物大约25微米)是相对成功的。然而,当今太阳能电池制造和使用者对质量的要求不断提高,因为其很难
,因为遮挡阳光,最终产品的工作效率会降低。即使是肉眼看不见的微小污染颗粒,因为会有帐篷效应将在复压的表面出现鱼眼,从而产生视觉上的次品。这些都是制造厂要尽量避免的。 第二代太阳能电池真空合金:它更加

廉价且优质 新型纳米线太阳能电池来源:网络 发布时间:2019-04-04 13:49:03

成为人类绝对清洁且取之不尽用之不竭的能源,然而,要想做到这一点,需要满足三个条件:便宜的制造元件;廉价且能耗低的制造方法;高转化效率。据美国物理学家组织网近日报道,现在,美国科学家研制出了一种廉价制造

碳纳米管让太阳能电池更加便宜来源:OFweek太阳能光伏网 发布时间:2019-04-04 13:47:20

较稀有的元素。 地球上碳元素含量丰富,碳纳米管有望促进太阳能的长远发展,提供一种成本效益更高的太阳能电池制造方法。另外,这种材料拥有良好的柔韧性,使得制成的太阳能电池可以集成到织物和衣服中,为个人
导读: 来自美国西北大学的研究人员研发出了一种能改革太阳能电池生产方法的碳材料。这种新的太阳能电池材料是由碳纳米管组成的透明导体,这为太阳能电池生产提供了另一种途径。 (译

有机太阳能电池研究获突破来源:网络 发布时间:2019-04-04 13:46:38

获得正在运行中的有机太阳电池表面和表面以下至少20 nm深度的结构和电子信息。新的测量方法是利用光导原子力显微镜(pc-AFM),通过纳米探针在同一时间测量表面状态和产生的光电流。这种技术可以解释
工作中的有机太阳电池,其纳米尺度形态和其性能特点之间的直接联系。这一突破将提高对技术的认识,使制造商能够通过优化有机光伏材料的纳米尺度结构,提高其产品的效率。