太阳能电池设备的超高效率铺平道路。 该项目于2013年十一月启动,直至2016年底获得融资。 弗劳恩霍夫太阳能系统研究所(Fraunhofer ISE)主席艾克韦伯(Eicke Weber)在接受
效率铺平道路。该项目于2013年十一月启动,直至2016年底获得融资。弗劳恩霍夫太阳能系统研究所(Fraunhofer ISE)主席艾克韦伯(Eicke Weber)在接受法国报纸《回声报》(Les Echos
。弗劳恩霍夫太阳能系统研究所开发出一种高效电动汽车感应充电系统,功率达22千瓦。弗劳恩霍夫材料与能源中心利用具有金属氧化物层的硅薄膜电池,研发出一种低廉的太阳能电解水制氢方法。莱布尼兹催化剂研究所利用一种钌
监控俄罗斯森林状况的卫星数量将增至15颗,以提高对火源和非法砍伐林木情况的探测速度。到2020年,地球遥感卫星群将由26颗卫星组成,其中由全俄机电研究所研制的老人遥感卫星,被用于及时提供气象信息,以及
1981年,弗劳恩霍夫太阳能系统研究所(Fraunhofer ISE)成立。从成立之初,Fraunhofer ISE就一直秉承着一个信念,坚定地相信可再生能源,特别是太阳能在经济公平及可持续发展
方面不可或缺的作用。
如今,它已是欧洲最大的太阳能研究机构,也是世界上最大的研究所之一。其工作包含基础科学和能源效率的研究,新技术新原型的开发和演示系统的建设。最近,该公司更获得了2013年度的
(SR-156),在信噪比及单色光均匀度上都比现行德国Fraunhofer太阳能系统研究机构(ISE)的光谱响应系统更为优异,在今年更获得新加坡太阳能研究所(SERIS)的青睐,为我司在全球光电量测设备产业
技术的前端。此次,再度荣获了亚洲最具指标性的太阳能研究所的认可,也为光焱科技立下了立足亚洲,放眼世界的里程碑。也期盼藉由彼此的合作关系,为亚洲太阳能产业开创出更美好的未来。
光伏电池,其实验室效率达到20.8%,超过现有多晶硅太阳能电池效率技术,创下世界新纪录。结果已被德国弗劳恩霍夫太阳能系统研究所(ISE)证实。薄膜电池效率第一次超过了主导市场的多晶硅太阳能电池。美国
效率,再次得到弗劳恩霍夫太阳能系统研究所的证实。该公司并未提供关于在如此短的时间内大幅提高效率方法的细节。
少子扩散。典型多结太阳能电池结构据物理学家组织网9月24日报道,德国弗朗霍夫太阳能系统研究所、法国聚光光伏制造商Soitec公司、德国柏林亥姆霍兹研究中心携手宣布,他们制造出一款在297倍聚光
)半导体材料制成,这些结点逐层堆积,单结子电池能吸收太阳光光谱中不同波长的光。这项研发工作的负责人、弗朗霍夫太阳能系统研究所的弗兰克˙狄默思表示:多年来,我们一直致力于这种多结太阳能电池的研发工作。这种四结
提供高的结间势垒,防止两层中产生的少子扩散。
据物理学家组织网9月24日报道,德国弗朗霍夫太阳能系统研究所、法国聚光光伏制造商Soitec公司、德国柏林亥姆霍兹研究中心携手宣布
族的B,Al,Ga,In和V族的N,P,As,Sb等)半导体材料制成,这些结点逐层堆积,单结子电池能吸收太阳光光谱中不同波长的光。
这项研发工作的负责人、弗朗霍夫太阳能系统研究所的弗兰克狄默思
现18.7%的效率,再次得到弗劳恩霍夫太阳能系统研究所的证实。 该公司并未提供关于在如此短的时间内大幅提高效率方法的细节。 更多信息详见http://news.solarbe.com/search.php?kw=%E6%B1%89%E8%83%BD