的太阳能电池加以收集。 然而,由于塑料块会吸收光,这类组件的总增益很难超过1。为此,麻省理工学院(MIT)的Marc Baldo等人改变作法,他们在玻璃上沉积Pt(TPBP)及DCJTB两种
美国科学家最近发现可以利用有机染料(organic dyes)来汇聚太阳光,使太阳能电池的输出功率提高10倍,而且这项技术的规模可以扩大,使太阳能发电能与石化燃料发电一较长
来自新加坡材料研究和工程研究所(IMRE)的科学家开发了一种阻挡层薄膜,可用于像低成本太阳能电池、柔性显示器和有机发光二极管(OLED)中,显著提高这类塑料电子器件的寿命。同当前其他方案相比,这种
新技术可将器件抵抗潮湿的能力提高1000倍。 根据Nanomarkets LLC(弗吉尼亚州Glen Allen)的报告,在未来五年内,全球塑料电子市场会超过230亿美元,将会有比硅更具柔性、重量更轻
据日本共同社20日消息,东京工业大学资源化学研究所高分子化学专业教授池田富树和研究员山田宗纪等人日前在德国化学学会杂志上发表论文称,已成功开发出世界上首个光动力马达。该马达经阳光照射后,塑料
传送带开始伸缩,进而带动车轮旋转。 太阳能电池将太阳能转换为电能后再加以利用,而该马达则能直接将太阳能转化为动能。因此该项技术有可能催生高效利用太阳能的新一代动力源。 池
新加坡科学家最近利用氧化锌(ZnO)纳米线为电极,开发出制作在塑料基板上的可挠式染料敏化太阳能电池(dye-sensitized solar cells, DSSC)。此组件在高度挠曲下仍能
,为了获得良好的工作效能,纳米晶体必须经过高温烧结,这对软性塑料基板是一大致命伤。 最近,新加坡科学与技术研究署(Agency for science, technology
不高,即便在阳光不太充足的室内,其光电转化率也不会受到太大影响。另外,它还有许多有趣的用途。比如,用塑料替代玻璃"夹板",就能制成可弯曲的柔性电池;将它做成显示器,就可一边发电,一边发光,实现能源
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,华东师范大学孙卓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
人们通常在屋顶安装大面积电池板用以采集太阳能。但是这种方法价格高昂而且效率平平。现在,只要在普通玻璃窗上加一层涂层就能采集太阳能并供能。美国科学家在最新一期《科学》周刊上详述了这一技术,他们还
玻璃边缘安装太阳能电池后,将混合涂料涂在玻璃表面,涂料吸收太阳光后会把光线以不同波长传输到安装在玻璃边缘的太阳能电池中。麻省理工学院电气工程师、研究小组负责人马克·巴尔多说:“涂层可以在大面积物体,如
。 研制方称,该染料敏化电池的成本仅相当于硅电池板的十分之一,即使在室内其光电转化率也不会受太大影响。另外,还可用塑料替代玻璃制成可弯曲的柔性电池。孙卓透露, 下一步将着手解决电池效率随面积放大而降低的难题,同时进一步延长其使用寿命等。 (编辑:xiaoyao)
塑料替代玻璃“夹板”,就能制成可弯曲的柔性电池;将它做成显示器,就可一边发电,一边发光,实现能源自给自足。 但也有专家对此并不看好。国内权威光伏专家、上海市太阳能学会理事长崔容强教授在接受上海证券报
在高油价背景下,太阳能产业技术正在争奇斗艳。近期,中国和日本都各自加紧研究染料敏化电池。该电池成本只有目前硅电池的十分之一。但也有光伏专家认为,这类电池目前尚缺乏稳定性,其商业化运营还待观察
Topolino相差无几,大约在19500美元以上(合人民币13.5万元)。 据介绍,整车框架是铝和生物塑料的新型混合材料。Phylla的得名源于古希腊语“叶子”,它可完全回收,并且可以充分利用
光能。这款车由光伏太阳能板的氢燃料电池提供动力。 Phylla非对称的车厢让视野更广阔。它可在6秒内加速到30英里/小时,最大输出72马力,最高时速为81英里/小时。 (编辑:xiaoyao)
%。在应用载体方面,薄膜电池的片基可以是超大面积的玻璃,也可以是活性塑料或不锈钢等,还可与建筑装饰连成一体,应用领域更为广泛。 薄膜电池被看好的市场潜力,引来了投资者的瞩目。据了解,全球最大的