太阳能纳米

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太阳能薄膜电池有望取得突破来源:网络 发布时间:2019-04-03 10:33:52

导读: 近日,瑞士国家材料科学与技术实验室(Empa)联合欧洲13国向欧盟递交了先进太阳能薄膜电池以及光伏发电装置的申请。该项目申请欧盟投资1000万欧元,旨在开发出价格更加便宜
、效率更高的太阳能电池材料和薄膜生产技术,以降低光伏发电装置的成本,提高欧洲在光伏发电领域的竞争力。 近日,瑞士国家材料科学与技术实验室(Empa)联合欧洲13国向欧盟递交了先进太阳能薄膜电池以及

Solar3D和纳米科学与工程学院合作制造原型电池来源:网络 发布时间:2019-04-02 15:03:27

导读: 美国三维太阳能电池公司Solar3D和纳米科学与工程学院(College of Nanoscale Science and Engineering)讨论促进其新型电池技术的制造
。 OFweek太阳能光伏网讯:美国三维太阳能电池公司Solar3D和纳米科学与工程学院(College of Nanoscale Science and Engineering)讨论促进其新型电池技术的制造

太阳能电池的福音:砷化镓纳米线来源:网络 发布时间:2019-04-02 14:58:33

电池。AnnaFontcuberta的研究着重于制造半导体结构新方法的工程学方面,主要利用的是纳米技术。 人类一直在思考怎样才能更好地低成本利用太阳能这个问题。为了寻找答案,LSMC实验室的AnnaFontcuberta和她的

通过ALD方式制备纳米结构的黑色硅基太阳能电池来源:网络 发布时间:2019-04-02 14:56:37

的话必将带来太阳能电池的成本大幅下降。 当被问起商业化的纳米结构黑色电池什么时候出现时,乐观的Salvin表示:电池的原型已经在实验室完成了,下一步的研究在于怎么进行大尺寸制造,并且着眼于模组规模和
导读: 运用纳米技术可以极大地提高光伏的光电转换效率,芬兰阿尔托大学的研究者通过ALD技术与纳米技术研制的黑色电池是一个不错的例子。 运用纳米技术可以极大地提高光伏的光电转换效率,芬兰阿尔托大学的

新型银纳米点增强非晶硅薄膜的光吸收来源:网络 发布时间:2019-04-02 14:40:27

,研究了氢化非晶硅(a-Si:H)薄膜因这些Ag纳米图形而增强的光吸收。 当前,提高薄膜太阳能电池的效率是大家所关注的研究课题。除了表面绒化和抗反射层外,金属纳米图形对于增强薄膜太阳能电池的吸收已引起

中科院 苏州纳米所研制碳纳米管阵列肖特基太阳能电池来源:网络 发布时间:2019-04-02 14:34:11

导读: 中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所的李清文研究员所在团队日前公布了纳米管阵列光伏电池的最新进展,该团队采用从可纺丝碳纳米管阵列中直接拉出的碳纳米管薄膜作为透明电极制作出了效率10.5%的

2.4兆瓦!科华恒盛自主研制800k UPS进入全面应用新阶段来源:科华恒盛 发布时间:2019-04-02 08:58:22

继中国首批太阳能光热发电示范项目哈密塔式熔盐5万千瓦光热发电项目批量应用科华超大功率800kUPS后,又传来一个喜讯:科华恒盛拥有独立自主知识产权的2.4MW UPS系统(单机800kVA)及
具有微米纳米级产品制造、产线自动化、智能化程度高等特点,特别是作为其生产过程中最为关键的MOCVD设备,对应用产品的各项技术指标都有特殊要求,对电网质量的要求则更是近乎严苛,任何电网的瞬态波动都可

芬兰开发自清洁新方式 提高太阳能电池效率来源:棒棒书香 发布时间:2019-03-29 15:29:12

同于光滑的硅表面会反映散乱的光线,纳米结构硅和聚合物表面几乎完全无反射。他们使从空气到基材的折射指数可以平滑地过渡,从而降低了在宽的波长范围内的反射率。 这种非反射面是提高太阳能电池效率所需要的。如果
聚合物纳米结构涂以低表面能薄膜涂层,他们可获得太阳能电池的又一重要改进,那就是可自清洁。 这种制造方法可被放大,并可在工业上被应用于简单的、低成本的制造大面积的纳米结构。

嵌入式碳片可以降低太阳能板成本和毒性来源:网络 发布时间:2019-03-29 14:47:17

至900纳米内的可见光和近红外光范围能够进行有效地吸附,并在591纳米处发生最大吸附值。 目前科学家们正在对使用碳为基层的太阳能板收集能量进行研究,他们为单层石墨烯片重新设计了对二氧化钛具有结合力的

最新研究成果:染料敏化太阳能电池效率达11%来源:网络 发布时间:2019-03-29 14:36:49

发表在最新一期应用化学(Angew. Chem)杂志上。 染料敏化太阳能电池的优点在于其转化效率高,制作工艺简单,生产成本低。电池采用多孔的二氧化钛纳米晶体材料作为基板,上面覆盖吸收光
导读: 来自瑞士洛桑联邦高等工业学院,台湾的国立交通大学和国立中兴大学的研究员们使用特制的卟啉衍生物染料制作的染料敏化太阳能电池(DSSC)实现了11%的光电转化效率。 研究员使用特制的卟啉衍生物