大学的该项专利技术。该太阳能技术是一种三维的太阳光吸收材料,由纳米技术教授DaveCarroll博士研发而成。Carroll说,目前太阳能的最大问题就在于它太昂贵而不适合大量使用,该项太阳能技术可以帮助
重大进展,就是要实现这一设想,他们创造了一种廉价的太阳能电池涂料(solarpaint),可以使用半导体纳米粒子产生能量。我们希望做一些变革,超越目前硅基太阳能技术,普拉谢卡马特
领导这项研究。这需要融入可生成电的纳米粒子,称为量子点,要融入可涂抹的化合物,我们已经制成一种单层太阳能涂料,可用于任何导电表面,无需特殊设备。这一小组研究的这种新材料已被介绍,就在美国化学学会(ACS
%的成本,拟用五年时间将该研究成果转化成生产力。
记者从先进院了解到,该项计划全名为新型铜基化合物薄膜太阳能电池相关材料和器件的关键科学问题研究,属纳米技术研究领域,由先进院牵头,联合中山大学等
深圳市首个国家重大科学研究计划昨日在中科院先进技术研究院正式启动,重点布局未来的第三代高效率太阳能电池。
项目负责人向记者表示,使用这种新型薄膜生产的太阳能电池有望比普通硅材料降低50
50%的成本,拟用五年时间将该研究成果转化成生产力。 记者从先进院了解到,该项计划全名为新型铜基化合物薄膜太阳能电池相关材料和器件的关键科学问题研究,属纳米技术研究领域,由先进院牵头,联合中山大学等
索比光伏网讯:深圳市首个国家重大科学研究计划昨日在中科院先进技术研究院正式启动,重点布局未来的第三代高效率太阳能电池。 项目负责人向记者表示,使用这种新型薄膜生产的太阳能电池有望比普通硅材料降低
室内的电器和设备。圣母大学(University of Notre Dame)一组研究人员取得了一项重大进展,就是要实现这一设想,他们创造了一种廉价的太阳能电池涂料(solar paint),可以
使用半导体纳米粒子产生能量。我们希望做一些变革,超越目前硅基太阳能技术,普拉谢特卡马特(Prashant Kamat)说,他是约翰A. 扎姆(John A. Zahm)化学和生物化学教授,也是圣母大学纳米
生产、驱动系统、真空系统、薄膜太阳能、涂层技术和先进纳米技术产业里,欧瑞康代表了领先的产业方案和创新的技术。作为起源于瑞士和具有100年的传统的公司,欧瑞康在2010年的营业额为36亿瑞士法郎,其在38
索比光伏网讯:欧瑞康太阳能推出用于生产薄膜硅组件的第二代ThinFabTM 生产线第二代ThinFabTM 生产线创造行业记录:设备投资成本(capex)减少至$ 1/峰瓦,组件生产成本最低降至
形象。如今正值十二五规划中对可再生能源,尤其是太阳能提出大力度支持的时候,温州中小光伏企业如何扭转目前这种进退两难的状态,如何在市场洗牌期中生存下来?政府部门应该如何来帮助企业?企业自身又该如何应对
解决10%的用电量就会很不得了。此外,在新技术方面,如纳米技术,通过纳米技术实现水油混合,不仅可替代燃油,还能提高能量转化,保护环境,据介绍这样的技术已经在日本应用。纳米技术的导电率比铜高4倍,重量也
索比光伏网讯:太阳红外辐射通过表面上的微孔进入芯片,但是,反射光线在逃逸时,会被挡住,因为有精确设计的几何结构,这种结构使光线只有非常小的逃避角度。大多数技术利用太阳能量是采集阳光本身,然后再转换
的太阳能热光电系统,他说,把太阳能转换成电力的最高效率是10%,但采用这种角度选择方法,也许可以达到35%至36%。这反过来又高于传统太阳能光伏电池可能达到的理论最大值。在太阳能电池业务中,博梅尔指出,甚至
索比光伏网讯:大多数技术利用太阳能量是采集阳光本身,然后再转换为电力,这要使用光伏材料。其他方法利用太阳热能,通常是采用镜子集中太阳光,产生足够的热量,煮沸水,转动发电涡轮机。第三是不太常见的方法
镜子,需要非常优异的光学性质,这是很昂贵的。博梅尔说,下一步研究是测试不同材料,在这种配置中找到那些发电最有效的材料。采用现有的太阳能热光电系统,他说,把太阳能转换成电力的最高效率是10%,但采用这种
。 2006 年,徐科加入刚刚在苏州成立的中科院纳米技术与纳米仿生研究所,而他的目标就是把氮化镓晶片实现产业化。 2007 年4 月,徐科拿出80 万元与中科院纳米所合资成立了苏州纳维科技,专注于
辐射危害。 同样由于氮化镓拥有极高的光电转换能力,如果能将氮化镓用于光转化为电,那么在太阳能电池领域将是一场革命,因为其理论的光电转化效率可以达到76%。氮化镓材料还可以利用太阳能将水直接分解为氢和氧