开始关注起了太阳能的发展。
我更想做一个懂技术的管理型人才,斯坦福也有非常好的创业氛围。齐鹏飞长期从事纳米材料的合成与性能研究,精通半导体工艺制程,对光刻、镀膜、沉积工艺以及专业设备也有深刻理解
面人看来,齐鹏飞一帆风顺,前路星辰大洋。
而接下来的这个十年,虽然他拥有了业内顶尖的CdTe薄膜太阳能电池装备和工艺技术,中间却是一路坎坷,数次险死还生。
红杉资本:你很有胆量
在按部就班,一路
%,刷新太阳能电池转换效率纪录,且成本更低。2018年4月,德国科学家通过效仿蝴蝶翅膀的纳米结构,发现能高效提升太阳能电池吸光率的新途径,使电池的吸光率最高可提升207%。 可穿戴便携化电池备受青睐
纳米材料研究项目。
太阳能发电是一种绿色环保可持续的清洁能源。举个例子,太阳光到达地面假如完全转化是1千瓦每平米,如果效率做到20%,那每平米是200瓦,一天如果按照6小时计算,那就是每平米1200瓦
常便宜的材料,这种有机材料质地柔软、可弯曲、可彩色化,未来在建筑一体化、可穿戴设备、汽车表面等都可以应用。
去年夏天,陈永胜团队设计、制备的具有高效、宽光谱吸收特性的叠层有机太阳能电池材料和器件
。
1月30日,英利科技成果评价会在英利国家重点实验室召开。最终,太阳能组件的光学优化技术研究、Panda-TOPCon高效电池技术产业化研究被评价为国际先进水平,大尺寸无尾单晶硅高速拉制技术被
Panda-TOPCon高效电池技术产业化研究和太阳能组件的光学优化技术研究两项成果获得科学技术进步一等奖;大尺寸无尾单晶硅高速拉制技术和园区智能微电网关键技术研究与集成示范两项成果分别获得科学技术进步二等奖
太阳能电池不但效率出众,而且稳定性优异,在经过166天连续测试后,性能损失仅为4%。这一最新成果让有机太阳能电池距离产业化更近一步。 而根据陈永胜教授预测,有机太阳能电池(垫层)的最高转化效率理论上可以
据报道,中科院化学研究所研究员宋延林课题组近日在印刷制备钙钛矿材料方面取得进展,通过对钙钛矿单晶材料的可控生长显著提高了柔性钙钛矿太阳能电池的光电转换效率和力学稳定性,有望应用于可穿戴电子器件
可穿戴电子的户外使用性、安全性和人体皮肤贴合性。
近年来,金属有机杂化钙钛矿太阳能电池以其优越的光电转换性能受到广泛关注,为作为电源应用于可穿戴电子设备提供了可能。
然而,到目前为止,柔性钙钛矿
,以实施产业科技创新、绿色制造、工业园区振兴、中小企业专精特新培育、两化融合五大工程为抓手,全力推动现代装备制造、新材料、生物医药、电子信息、节能环保、军民融合等新兴产业向规模化、高端化、绿色化、集群
储能技术产业化应用项目,培育新产业。 3.新能源设备。壮大太阳能电池组件制造产业,提升大型光伏电站设备自给率,推进光伏全产业链建设,到2020年,太阳能电池组件产能达到1000兆瓦。支持发电企业与风电
12月5日, 全球领先的薄膜沉积和蚀刻设备制造商江苏微导纳米装备科技有限公司和澳大利亚新南威尔士大学宣布联合开发采用新型原子层沉积(ALD)技术的下一代高效太阳能电池。这项工作是在新型原子级表面
的钝化接触,可同时降低电子和阻抗损耗。此类钝化接触层通常由超薄薄膜组合而成,因此我们认为纳米级薄膜将在太阳能电池中发挥越来越重要的作用。ALD技术可在原子层水平上控制薄膜的生长,是这类接触技术的理想
近日,中来股份董事长林建伟、中来光电联席总经理刘志锋博士到访欧洲微电子研究中心IMEC,与IMEC团队就工业化双面太阳能电池合作项目交流进展和结果,深入讨论了该项目相关的技术细节和工艺优化,并就
字技术领域研发和创新中心,与美国的英特尔、IBM并称为全球微电子领域3I。
中来股份一直以来处于N型光伏技术发展前沿,持续注重技术创新。早在2016年5月,中来与IMEC就工业化双面太阳能电池项目开展了合作