太阳能纳米

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钙钛矿十年:光伏行业的最大乌龙事件回溯来源:索比光伏网 发布时间:2019-07-08 09:44:52

钙钛矿电池的强烈不信任。 我非常建议那位作者能够仔细看下文章。范斌,协鑫纳米总经理忍不住吐槽,那篇文章实际上是说经过12000小时的连续AM1.5光照测试,钙钛矿组件的效率不但没有下降,反而还上升了将近20
电站,8年后,这座电站变成了6kW。 根据协鑫纳米的钙钛矿组件在户外连续工作三个半月的结果显示,组件效率不降反升。而晶硅组件通常每个月会衰减0.1%左右。从目前的数据看,钙钛矿组件的工作寿命优于

新材料可让太阳能集热器温度升至220摄氏度来源:新华网 发布时间:2019-07-04 13:45:15

美国研究人员最新开发出一种性价比高的新型气凝胶材料,用于太阳能集热器可提高集热效率,使其温度保持在220摄氏度。 此前居家使用的屋顶集热器只能将水加热到80摄氏度左右,而使用新型气凝胶材料的集热
器可将温度保持在220摄氏度,在住宅供暖和食品加工等领域具有广阔的应用前景。 太阳能集热器的原理是让更多的光照射在黑色吸热材料上并尽量避免热量散逸,通常的做法是在黑色吸热材料与一层玻璃间制造真空用于

太阳能技术可大量生产饮用水来源:中国科学报 发布时间:2019-07-02 11:47:20

太阳能蒸馏器能够产生3.2 L/h/m2的水,这是理论极限值的两倍。Yu的团队去年曾在《自然纳米技术》杂志上报告了这一研究成果。 如今,Yu和他的同事已经研制了一种更好的水凝胶。这种水凝胶与
被称为太阳能蒸馏器的罐式设备能够利用太阳光蒸发脏水或咸水,并将蒸汽凝结成安全的饮用水。但是大而昂贵的蒸馏器只能为一个小家庭提供足够的水。如今,研究人员已经开发出一种新材料,可以加速蒸发过程,使小型

高考志愿填报:选择一个朝阳行业比你想的更重要来源:索比光伏网 发布时间:2019-07-01 12:24:19

了许多光伏界行业精英,许多大型光伏企业都有着中大学子的身影。中山大学太阳能研究院在太阳能材料、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、太阳能发展战略等领域都有深入

又薄又软的半导体新材料可用在光伏器件领域来源:科技日报 发布时间:2019-06-30 23:15:32

性质柔软、厚度只有几纳米、光学性能良好记者3日从南京工业大学获悉,该校王琳教授课题组制备出一种超薄的高质量二维碘化铅晶体,并且通过它实现了对二维过渡金属硫化物材料光学性质的调控,为制造太阳能
电池、光电探测器提供了新思路。该成果发表在最新一期国际期刊《先进材料》上。 我们首次制备的这一超薄碘化铅纳米片,专业术语称为原子级厚度的宽禁带二维PbI2晶体,是一种超薄的半导体材料,厚度只有几个纳米。论文

科学家在钙钛矿上添加新型涂层来源:pv-magazine 发布时间:2019-06-30 23:10:37

。 在《纳米快报》上发表的研究报告《防水低维氟钙钛矿,用于20%高效太阳能电池的界面涂层》中,研究小组描述了这一稳定性提高且转换效率达到20%的产品。 这一涂层为氟有机阳离子,它被用作有机间隔物,以
瑞士洛桑综合理工学校(EPFL)的科学家们,与米兰分子科学技术研究所及卡塔尔环境与能源研究所合作开发出一种钙钛矿材料,这种材料可用作普通铅基钙钛矿太阳能电池的表层,能提高太阳能电池的稳定性和抗湿性

海水变淡水 太阳能发电新用途来源:GIZMODO 发布时间:2019-06-30 23:01:36

就可以实现二氧化碳零排放,将海水转变成饮用水和农业用水的太阳能发电系统。 目前太阳能发电海水转化系统正在纳米比亚沿岸城市进行实际测试。 100%太阳能发电 因为海滩有足够放置太阳能板的地方,所以

量子点有助太阳能电池会更便宜来源:新闻通讯社 发布时间:2019-06-30 22:10:26

全部光谱,且成本昂贵。 量子点即大小在几纳米的半导体晶体,改变其尺寸,可以轻易控制太阳能电池的性质,如扩大吸收光谱。量子点冷凝物生产是通过简单廉价方法进行的,但为了获得高质量的镀层,必须仔细
俄罗斯国立核能研究大学莫斯科工程物理学院(MEPhI)的学者们,研制出一种制造量子点材料的新技术,有助于研发吸收广谱太阳光的便宜太阳能电池。 现行光电装置是基于硅的无机半导体材料,效率低,不能处理

研究机构推低成本实用型纳米金字塔将使太阳能电池发电量提升2.5%来源:镁客网 发布时间:2019-06-30 21:07:55

团队则采用培育出的细菌作为高效转换光能的材料;而加州理工学院的工程师则是利用纳米光子操作技术和热电技术开发出了一种光探测器,以此提升太阳能采集的效率。 近日,针对这一问题,上海交通大学太阳能研究所沈

未来的太阳能城市由可以发电的窗户驱动来源:蝌蚪五线谱 发布时间:2019-06-30 21:05:41

化染料则吸附在纳米多孔二氧化钛膜面上,从防晒霜到颜料、食用色素,到处都有二氧化钛的身影。此前的研究已经模拟了组成太阳能电池窗的单个部件的分子结构,但并没有考虑到太阳能电池的每一个部件的化学成分可能
让智能窗户具有发电的能力是未来的发展方向,而科学家们则更进一步,他们将让智能窗户广泛应用在人们的日常生活中。 染料敏化太阳能电池是模仿光合作用原理,研制出来的一种很薄的柔性材料,可以产生透明的