性质,是已知的世上最薄、强度最高的纳米材料。单层或少数层石墨烯几乎是完全透明的,电子迁移率高,导热系数高,又柔又韧,而且是多孔材料,比表面积大,堪称梦幻新材。
快速发展,前景光明 。石墨烯技术目前
超级电容器、太阳能/LED 等电子器件的电极材料等;长期看,石墨烯若能在太赫兹检测、各类传感器、激光应用的产业化取得破冰,将为医药、军工等多领域将带来突破性进展。
液相氧化还原法是量产的主要制备方法,气相
结晶性和晶面择优生长取向,大幅提升了钙钛矿薄膜的结构稳定性和器件性能(转换效率由12%提升至16.13%)。此外,研究人员利用合成的金纳米颗粒掺入有机太阳能器件的电荷传输层,发现它不仅会提高器件的光学
中科院上海应用物理研究所(以下简称应物所)高兴宇课题组与苏州大学孙宝全、廖良生课题组合作,在有机和钙钛矿太阳能电池研究领域取得一系列进展,相关研究成果分别发表于《先进材料》和《应用材料与界面》等期刊
日新月异:晶体硅电池转换效率年均增长一个百分点;薄膜电池技术水平不断提高;纳米材料电池等新兴技术发展迅速;太阳能电池生产和测试设备不断升级。而国内光伏产业在很多方面仍存在较大差距,国际竞争压力不断升级
共性技术发展指南(2015年)》的通知,该指南共确定优先发展的产业关键共性技术205项,这当中就包括备受瞩目的薄膜太阳能(000591)电池生产技术。
指南指出,拓展硅基薄膜太阳能电池应用范围,发展
一个百分点;薄膜电池技术水平不断提高;纳米材料电池等新兴技术发展迅速;太阳能电池生产和测试设备不断升级。而国内光伏产业在很多方面仍存在较大差距,国际竞争压力不断升级:多晶硅关键技术仍落后于国际先进水平
技术发展指南(2015年)》的通知,该指南共确定优先发展的产业关键共性技术205项,这当中就包括备受瞩目的薄膜太阳能(000591)电池生产技术。指南指出,拓展硅基薄膜太阳能电池应用范围,发展BIPV构件
整合能力持续推进内生增长和外延扩张,通过本次收购公司产品将由无机非金属材料扩展到无机金属材料,包括太阳能用金属浆料、电子元器件用金属浆料等,未来还将择机进入高端纳米金属粉体材料领域。5、维持推荐评级
2016-2018年扣非后净利润分别不低于2000万、3000万、4000万,若按此测算,12,240万的交易价对应2015年和2016年的PE约9倍和6倍。2、泓源光电是国内太阳能导电浆料的绝对先驱泓源光电致力于
;薄膜电池技术水平不断提高;纳米材料电池等新兴技术发展迅速;太阳能电池生产和测试设备不断升级。而国内光伏产业在很多方面仍存在较大差距,国际竞争压力不断升级:多晶硅关键技术仍落后于国际先进水平,晶硅电池生产用
技术发展指南(2015年)》的通知,该指南共确定优先发展的产业关键共性技术205项,这当中就包括备受瞩目的薄膜太阳能电池生产技术。指南指出,拓展硅基薄膜太阳能电池应用范围,发展BIPV构件产品。支持
科学家首次发现,10 年发现者即凭此获诺贝尔奖。石墨烯在力学、光学、电学、热学以及量子力学方面均具有非常优异的性质,是已知的世上最薄、强度最高的纳米材料。单层或少数层石墨烯几乎是完全透明的,电子迁移率高
发展势头迅猛。石墨烯短期可快速产业化的应用包括锂离子电池导电添加剂、功能涂层、触摸屏等;中期有望产业化的如超级电容器、太阳能/LED 等电子器件的电极材料等;长期看,石墨烯若能在太赫兹检测、各类传感器、激光
中山大学,就要说说中山大学太阳能研究院,背后的实力就不多介绍,就说说他们研究的领域,太阳能材料、纳米功能材料、太阳电池理论(光伏物理)与工艺,光伏系统技术,光伏器件与系统测试、太阳能发展战略等
多介绍,就说说他们研究的领域,太阳能材料、纳米功能材料、太阳电池理论(光伏物理)与工艺,光伏系统技术,光伏器件与系统测试、太阳能发展战略等。成就概括为三方面、两平台、三影响。三方面:光伏物理、太阳能材料和
2016年5月25日,纳米电子研究中心IMEC(比利时,鲁汶)与Solliance进行合作,首次推出半透明钙钛矿型光伏组件,实现电源转换效率高达12%。该公司报告,此项技术有助于实现半透明光伏窗口
,这也是零能耗建筑的关键技术所在。将这些组件与硅太阳能电池进行结合,钙钛矿堆叠式太阳能电池组件率转换效率可达到20.2%。薄膜光伏技术经理Tom Aernouts评价道:我们非常自豪能取得这些成绩,因为