太阳能涂层

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【前沿】混合太阳能电池制备的新方法来源: 发布时间:2015-12-25 00:04:59

德国慕尼黑工业大学的研究员们使用一个新的方法可以产生极薄和耐用的高度多孔半导体层。该项技术可以用于一个非常有前途的材料小,重量轻,灵活的太阳能电池。这使得太阳能电池的发展又进了一步。德国慕尼黑
工业大学无机化学材料的教授手中拿着带有涂层的晶片,闪闪发光像个蛋白石。它像水晶一样牢固,并且非常薄,由于具有多孔结构而像羽毛一样轻。通过整合合适的有机高分子材料的孔隙,科学家可以制作特定电气性能的混合材料

中国光热发电市场前景如何?来源: 发布时间:2015-12-24 08:23:59

OFweek太阳能光伏讯:吸热器是塔式光热电站最关键的核心装备,其制造技术和工艺难度较大,目前全球范围内拥有塔式吸热器的设计制造技术能力的企业较少,拥有实际项目供货业绩的厂商主要包括美国
了CMI能源集团太阳能公司副总裁Michel Lalmand。笔者:作为一家工业锅炉厂商,CMI是于2008年与Abengoa达成合作,才进入光热发电领域的吗?Michel Lalmand:是的

玻璃镀膜光伏电池转换效率或达27.7%来源: 发布时间:2015-12-23 17:37:59

27.7%。根据光的角度,在长期使用的情况下,能效可提升至46%。该材料还可抵制灰尘和污染,否则将影响光照吸收和光电转换。此种新型玻璃镀膜可使太阳能电池板在户外连续六周达到最佳运行状态,而那些未涂修饰涂层的电池板性能会随着使用时间加长,性能逐步耗损。(文/Tina译)

纳米涂层如何改善光伏电池效率?来源:cnbeta 发布时间:2015-12-18 11:03:23

据报道,来自沙特阿拉伯阿卜杜拉国王科技大学(KAUST)和台湾中央大学的电子工程系学生共同开发了一种新型工艺制备的熔融石英玻璃纳米材料,应用该材料的玻璃涂层能够大幅改善硅晶光伏太阳能面板的属性,使得
其能够从多角度吸收阳光能量,并且大幅提高太阳能电池的储能效率。 新型纳米玻璃涂层具有独特的复合层次结构,材料内部结合了超细超薄的纳米管结构和蜂窝层状的纳米墙结构,在纳米墙结构高效吸收

纳米涂层如何改善光伏电池效率?来源: 发布时间:2015-12-18 00:06:59

据报道,来自沙特阿拉伯阿卜杜拉国王科技大学(KAUST)和台湾中央大学的电子工程系学生共同开发了一种新型工艺制备的熔融石英玻璃纳米材料,应用该材料的玻璃涂层能够大幅改善硅晶光伏太阳能面板的属性,使得
其能够从多角度吸收阳光能量,并且大幅提高太阳能电池的储能效率。新型纳米玻璃涂层具有独特的复合层次结构,材料内部结合了超细超薄的纳米管结构和蜂窝层状的纳米墙结构,在纳米墙结构高效吸收光线的同时,纳米管

《美国化学会·纳米》:一种新型纳米材料可极大改善光伏电池的属性来源:cnbeta 发布时间:2015-12-17 23:59:59

据报道,来自沙特阿拉伯阿卜杜拉国王科技大学(KAUST)和台湾中央大学的电子工程系学生共同开发了一种新型工艺制备的熔融石英玻璃纳米材料,应用该材料的玻璃涂层能够大幅改善硅晶ink"光伏太阳能面板的
属性,使得其能够从多角度吸收阳光能量,并且大幅提高太阳能电池的储能效率。新型纳米玻璃涂层具有独特的复合层次结构,材料内部结合了超细超薄的纳米管结构和蜂窝层状的纳米墙结构,在纳米墙结构高效吸收光线的同时

新型纳米玻璃涂层大幅改善太阳能面板效率来源:cnbeta 发布时间:2015-12-17 17:14:23

索比光伏网讯:据报道,来自沙特阿拉伯阿卜杜拉国王科技大学(KAUST)和台湾中央大学的电子工程系学生共同开发了一种新型工艺制备的熔融石英玻璃纳米材料,应用该材料的玻璃涂层能够大幅改善硅晶光伏太阳能
面板的属性,使得其能够从多角度吸收阳光能量,并且大幅提高太阳能电池的储能效率。新型纳米玻璃涂层具有独特的复合层次结构,材料内部结合了超细超薄的纳米管结构和蜂窝层状的纳米墙结构,在纳米墙结构高效吸收光线的

关于太阳能电池,这些高端技术你知道吗?来源:材料人网 发布时间:2015-12-15 10:04:18

太阳能电池在我们生活中已经有了极大的应用,但是就目前来看,其太阳能转化效率相比于理论值还差的很远。目前太阳能转化效率仅大约20%,约为理论值的三分之二。 1、更好的诊断太阳能电池效率 为了能够

【科普】你不知道的那些太阳能技术来源: 发布时间:2015-12-15 09:42:59

太阳能电池在我们生活中已经有了极大的应用,但是就目前来看,其太阳能转化效率相比于理论值还差的很远。目前太阳能转化效率仅大约20%,约为理论值的三分之二。1、更好的诊断太阳能电池效率为了能够进一步提高

技术预测:太阳能光伏电池的未来来源:现代情报 发布时间:2015-12-15 09:25:18

能源是人类社会生存与发展的根基。随着人类社会的快速发展,能源大量消耗导致的能源短缺和环境污染,是当前以及未来世界各国都必须直视的问题,因此对可再生能源的研究和利用上升到空前的战略地位。太阳能既是
一次能源,也是最主要的可再生能源之一,具有资源丰富,分布广泛等优点,其利用方式主要有太阳热能利用、太阳能光伏发电和光电解制氢等方式。其中太阳能光伏发电是当前太阳能领域最受关注的研究领域。 自1953年