太阳能电池单元

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欧瑞康太阳能迅速扩展全球业务 领先的薄膜硅光伏技术稳步前进来源:半导体国际 发布时间:2008-05-12 11:55:38

太阳能电池,欧瑞康太阳能继续其在快速成长的薄膜光伏设备市场上的杰出表现。在经验和技术上,公司在端对端薄膜硅光伏市场上显然是领先者。“欧瑞康太阳能承诺满足客户的需求并保持我们是端对端薄膜生产解决方案的领先供应商
,并已建立完整的中试线作为研发和工艺模块发展单元的一部分。这条新的中试线促进了研发速度,并使得客户工程师能在真实环境下进行培训。   位于新加坡的新的亚洲中心   位于新加坡的新的亚洲中心将于

欧瑞康太阳能扩展全球业务 光伏技术稳步前进来源: 发布时间:2008-05-10 09:42:59

太阳能电池,欧瑞康太阳能继续其在快速成长的薄膜光伏设备市场上的杰出表现。在经验和技术上,公司在端对端薄膜硅光伏市场上显然是领先者。“欧瑞康太阳能承诺满足客户的需求并保持我们是端对端薄膜生产解决方案的领先
建立完整的中试线作为研发和工艺模块发展单元的一部分。这条新的中试线促进了研发速度,并使得客户工程师能在真实环境下进行培训。 位于新加坡的新的亚洲中心 位于新加坡的新的亚洲中心将于2008年下

汽车太阳能天窗日渐推广来源: 发布时间:2008-04-18 09:20:59

目前在很多高档轿车上,太阳能天窗已经开始使用,可以说它是应用在量产汽车上最"平易近人"的新科技。   这种太阳能天窗是在汽车天窗的玻璃下方设置有太阳能电池太阳能电池与设置的控制单元输入
端相连接,输入端连接车辆空调系统的温度传感器,同时输入端还与蓄电池和点火器相连接。玻璃下方的太阳能电池吸收太阳能,经汽车天窗控制单元可对蓄电池进行充电,保证蓄电池的电能充足,同时延长蓄电池的使用寿命

可编织化纤维太阳能电池研究来源: 发布时间:2008-04-09 15:39:59

传统太阳能电池的基本形态为平板的结构,太阳光必须从一个透明电极面进入电池内部实现光电转换;而且在使用中只能通过拼嵌等方式组成电池组模块。北京大学化学与分子工程学院邹德春教授领导的研究小组在近期
开展的系列工作中,充分利用纳米结构独特的光学以及电子学特性,采用与传统太阳能电池完全不同的采光模式,首次成功地制备出了具有一维纤维结构以及网状结构的纳米晶柔性太阳能电池。纤维太阳能电池的直径最小

大阪大学将有机太阳能电池效率提高至5.3%来源: 发布时间:2008-04-02 10:46:59

大阪大学和大阪市立研究所在正在召开的第55届应用物理学联合演讲会(2008年3月27~30日,日本大学理工学院船桥校区)上宣布,成功开发出了单元转换效率高达5.3%的有机固体太阳能电池(演讲
编号:27p-C-8)。这一转换效率是通过采用纯度极高的C60结晶实现的。在p-i-n结构的有机固体太阳能电池(或有机薄膜太阳能电池)中,5.3%的单元转换效率在日本为最高值,在全球范围内也为高水平

大阪大学将有机太阳能电池效率提高至5.3%来源:日经BP社报道 发布时间:2008-03-31 11:10:56

高达5.3%的有机固体太阳能电池(演讲编号:27p-C-8)。这一转换效率是通过采用纯度极高的C60结晶实现的。在p-i-n结构的有机固体太阳能电池(或有机薄膜太阳能电池)中,5.3%的单元转换效率在日本为

大阪大学等利用高纯度C60将有机太阳能电池效率提高至5.3% 来源:日经BP社报道 发布时间:2008-03-31 11:01:17

高达5.3%的有机固体太阳能电池(演讲编号:27p-C-8)。这一转换效率是通过采用纯度极高的C60结晶实现的。在p-i-n结构的有机固体太阳能电池(或有机薄膜太阳能电池)中,5.3%的单元转换效率在日本为

08年电力设备业研究报告:太阳能行业前景广阔来源: 发布时间:2008-03-31 10:24:59

,有机半导体太阳能电池等,这类电池占据7%的市场份额。 利用太阳能电池的光伏发电系统一般由太阳能电池方阵及支架、蓄电池、控制器、逆变器等部分组成。太阳能电池组件是最小的、可直接供电的单元

三菱电机将提高太阳能电池产量来源: 发布时间:2008-03-28 17:01:59

生产基地,分别是饭田工厂(长野县饭田市)和组合电池单元及周边部件制造模块的京都工厂(京都府长冈京市)。   三菱电机公司预测,2008年全球对太阳能电池的需求,将由2007年的1950兆瓦增加到2520
据日本媒体报道,为了适应以欧洲为中心的全球对太阳能电池需求急剧增长的发展趋势,三菱电机公司近日宣布,在今年10月前和2009年度之前将太阳能电池的产量分别比现在提高50%和1倍,年产

Gratzel等开发新型色素 増感型太阳能电池的转换效率达到7.2% 来源:Solarbe.com 发布时间:2008-03-28 09:39:38

太阳能电池使转换效率达到了7.2%(英文发布资料)。这在同类产品中,达到了全球最高水平。   该色素増感型太阳能电池是由洛桑工科大学的Michael Gratzel与东京大学先端科学技术研究中心特任
副教授内田聪等人联合开发成功的。Gratzel是1991年世界首次开发出色素増感型太阳能电池的研究人员。色素増感型太阳能电池也被称为“Gratzel型太阳能电池”。   此次的色素増感型太阳能电池是由