太阳能纳米

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【综述】太阳能电池介绍来源:价值中国 发布时间:2015-09-09 12:01:16

标准与准入制度。 4、太阳能电池的分类 太阳能电池根据所用材料的不同,太阳能电池还可分为:硅太阳能电池、多元化合物薄膜太阳能电池、聚合物多层修饰电极型太阳能电池、纳米太阳能电池四大

太阳能电池介绍来源:价值中国 发布时间:2015-09-07 16:06:49

标准与准入制度。 4、太阳能电池的分类 太阳能电池根据所用材料的不同,太阳能电池还可分为:硅太阳能电池、多元化合物薄膜太阳能电池、聚合物多层修饰电极型太阳能电池、纳米太阳能电池四大类。 1.

微米级“耙子”可让太阳能电池转换率倍增来源:自然通讯 发布时间:2015-09-07 08:31:40

受体(让太阳能电池中的电子通过,传送至到太阳供电的装置)。然而,透过一个微米级的耙子即可排解这些聚集,并形成纳米级晶体,使得表面积倍增,从而提高2倍的输出功率。 美国斯坦福大学(Stanford
混合供体(donor)聚合物与 受体(acceptor)的许多聚合物组合可用于形成一个完整的塑料太阳能电池。遗憾的是,有些最佳组合往往因为聚集在一起而减少了电子转移时的表面积 从供体(转移电子)到

纳米将为光伏业带来革命性变化来源: 发布时间:2015-09-07 06:20:59

马里兰大学电气和计算机工程系助理教授杰瑞米 芒迪和研究生Yunlu Xu 以及Tao Gong设计了一种新型的纳米太阳能电池,他们预计这种电池比传统设备的效率胜出40%。这项新技术通过小型单个设备
就可以产生更多的电力,可以彻底改变太阳能产业。Xu, Gong,和芒迪将他们关于纳米结构太阳能电池的肖克利奎伊瑟效率极限的研究发表在《科学报告》期刊上,这是自然出版社的一个在线的,可公开获取的期刊。这个

太阳能光伏:让玻璃窗也能发电?来源:OFweek 发布时间:2015-09-06 23:59:59

不再是异想天开。这种新兴的太阳能转化设备发光太阳能聚光器(LSC)能把几乎透明的玻璃窗变成发电机,为人们提供电能。LSC技术这项新兴技术是将一部分透射光分散在玻璃窗上,被纳米粒子(半导体量子点)吸收,然后重新

微米级粑子:大幅提升太阳能电池转换率来源:集邦新能源网 发布时间:2015-09-06 23:59:59

受体(让太阳能电池中的电子通过,传送至到太阳供电的装置)。然而,透过一个微米级的耙子即可排解这些聚集,并形成纳米级晶体,使得表面积倍增,从而提高2倍的输出功率。美国斯坦福大学(Stanford
混合供体(donor)聚合物与 受体(acceptor)的许多聚合物组合可用于形成一个完整的塑料太阳能电池。遗憾的是,有些最佳组合往往因为聚集在一起而减少了电子转移时的表面积 从供体(转移电子)到

日本发明太阳能电池 无需单独太阳能来源:OFweek 太阳能光伏网 发布时间:2015-09-06 10:38:43

随着各种能源利用,人们越来越意识到节省能源的重要性,而现在科技,在能源方面都朝着太阳能的方面发展,在科学家的努力研究下,太阳能的利用技术取得了重大进步! 根据国外媒体报道,一组日本研究者最近成功对
透明锂离子电池进行了改良,使其当被暴露在阳光下时可自行充电,而无需单独的太阳能板。 这种透明电池时由日本工学院大学Mitsunobu Sato教授和他的团队在2013年所研发的。根据介绍,电池阳极

【新奇】基于等离子体的太阳能利用方法来源:能源圈 发布时间:2015-09-06 10:11:58

。 连接有金针尖的硒化镉纳米棒的透射电子显微图。图中右下角的插图是两个纳米棒的高分辨透射电子显微图。 化学家发现了一种新的更有效的方法来进行光致反应,提出了另一种可能利用太阳光产生能源的方法
。《科学》杂志刊载了这种基于等离子体的新方法等离子体是金属的光学性质中表现出来的一种特别的电子运动。 我们发现了一种新的未曾料想的方法来利用金属等离子体性质,这在太阳能能量转化中拥有潜在的应用价值

兴发铝业为全国最大光电幕墙及太阳能铝型材生产商来源:中国铝业网 发布时间:2015-09-01 11:27:58

加大光电幕墙技术及太阳能产品研发力度,着手研发新型复合光电幕墙纳米铝型材、新型复合镁铬太阳能铝型材等技术,进一步抢占光电幕墙市场,为企业创造更大的经济效益,也实现利国利民的社会价值。
装备制造业和新材料成为国家重点培育和发展的七大新兴产业。      兴发铝业顺应国家政策发展导向,早前已进军新能源领域,与太阳能铝边框产量全球第一的企业江苏爱康太阳能科技有限公司强强联合,因其销量

10%太阳能转化为化学能 功劳来自“人工树叶”!来源:科技日报 发布时间:2015-09-01 10:14:13

,因此被广泛用于太阳能电池板中。但是这些材料遇水会氧化(生锈),因此无法直接用于人工树叶系统。JCAP的研究人员在电极上添加了62.5纳米厚度的二氧化钛涂层,在允许光照和电子通过的同时有效地阻止了以
。不过,该团队发现,将2纳米厚度的镍添加在二氧化钛薄膜表面,可以作为更有效且更低廉的催化剂。   这一集成系统的面积约为1平方厘米,可以将10%的太阳能转化为能储存的化学能,并可持续工作40小时