太阳能纳米

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雨滴也能发电?能量转化率达85% 可与太阳能互补来源:中国气象局 发布时间:2017-06-20 14:00:56

索比光伏网讯:在降雨等偏暗环境下发电效率偏低是太阳能应用的瓶颈,尤其在南方多雨城市,太阳能发电受到了不小的制约。在2017年全国科技活动周暨北京科技周主场,中科院北京纳米能源与系统研究所展示的雨滴
LED灯亮了起来。如果在雨滴薄膜下面铺上太阳能板,无论晴天还是雨天都可以发电。雨滴发电利用了国际领先的高分子纳米薄膜雨水发电技术,纳米薄膜做成透明状后,透光率可达到90%以上,将其铺设在太阳能电池板上

引领未来30年的20项新兴科技 包含新能源来源:钱生钱 发布时间:2017-06-19 23:59:59

智能建筑来提高空调和照明系统的效率,减少能源浪费;使用屋顶太阳能板、小型风力发电机、地热发电,以及其他可再生资源提供干净的电力。5、量子计算在未来的5-15年里,我们很有可能制造出一款有实用意义的量子
、先进材料在未来的30年里,纳米材料以及新型材料,比如泡沫金属以及陶瓷复合材料将会被用在从衣服,到建材,到车辆,到公路以及桥梁中,无处不在。13、太空科技在未来的30年里,科技的研发将会带领人类将重返

我国高校钙钛矿太阳能电池研究取得新进展来源:中国教育 发布时间:2017-06-19 10:52:31

器件性能的不利影响。从而基于厚度为650纳米的钙钛矿太阳能电池能获得20.02%的光电转化效率和超过19%的稳定输出效率。 FR:中国教育
日前,北京理工大学陈棋教授课题组与北京大学周欢萍教授课题组关于钙钛矿太阳能电池的联合研究成果已于《先进材料》上发表。 据介绍,研究人员通过在钙钛矿前驱体溶液中引入已经商业化的廉价甲胺乙醇溶液作为

光伏市场沉浮不定 First Solar是怎样做到屹立不倒的?来源:网络 发布时间:2017-06-09 11:21:14

接受的光伏电池可以大致分为三代:第一代为硅晶太阳能电池,第二代为薄膜太阳能电池,高倍聚光电池、有机太阳能电池、柔性太阳能电池、染料敏化纳米太阳能电池等新技术则统称为第三代太阳能电池。目前,市场普遍应用的

211&985院校光伏专业报考指南!来源: 发布时间:2017-06-08 09:03:59

重要影响的太阳能信息中心和太阳能测试中心两个重要技术平台,以对国家太阳能发展战略和太阳能产业和技术标准产生重大影响。已建成的实验室包括太阳电池实验室、纳米功能材料实验室、光伏技术实验室以及太阳电池测试

高考志愿报什么:211&985院校光伏专业报考指南!来源:索比光伏网 发布时间:2017-06-07 22:28:04

国内具有重要影响的太阳能信息中心和太阳能测试中心两个重要技术平台,以对国家太阳能发展战略和太阳能产业和技术标准产生重大影响。已建成的实验室包括太阳电池实验室、纳米功能材料实验室、光伏技术实验室以及

北大深圳研究生院在硅太阳能电池的机理和新材料方面取得重要进展来源: 发布时间:2017-06-05 08:46:59

太阳能是各种可再生能源中最重要的基本能源,太阳能光伏电池是把太阳辐射能转换成电能。太阳能电池种类繁多,晶体(单晶和多晶)硅太阳能电池已经大规模应用,我国是全球最大的晶体硅太阳能电池制造和供应商,由于

绿色建筑很流行 它也能帮助改善效率低下的老房子吗来源:好奇心日报 发布时间:2017-05-30 23:59:59

效果良好的材料,比如天然粘土石膏,桦木、超高渣混凝土以及纳米陶瓷材料。Harvard HouseZero 大楼需要的电能全部来自于屋顶的太阳能ink"光伏板,除了为大楼本身提供照明能源之外,多产生的
,窗户和天窗的面积扩大。内置的房间传感器能够通过开启和关闭窗户的方式,调整室内的温度和空气质量,而太阳能通风口的设置还可以将空气引入地下室的活动空间中。根据季节的变化,地源热泵可以通过楼板自然加热或制冷

绿色建筑很流行,它也能帮助改善效率低下的老房子么?来源:好奇心日报 发布时间:2017-05-30 23:59:59

,设计团队还根据低排放的原则,选择了一些吸音效果良好的材料,比如天然粘土石膏,桦木、超高渣混凝土以及纳米陶瓷材料。Harvard HouseZero 大楼需要的电能全部来自于屋顶的太阳能光伏板,除了为大楼
保留建筑的历史特征,新版外墙增加了隔热层,窗户和天窗的面积扩大。内置的房间传感器能够通过开启和关闭窗户的方式,调整室内的温度和空气质量,而太阳能通风口的设置还可以将空气引入地下室的活动空间中。根据季节

原子层面的研究为更优更持久太阳能电池铺平了道路来源:作者/ Brooks Hays 译/陈超 发布时间:2017-05-26 23:59:59

索比光伏网讯:太阳能电池正逐渐走向更高效。但是用于太阳能电池最新、最具前景的吸光材料,有机铅卤化物钙钛矿,并不持久。在仅仅几天之后,就失去了效率优势。伦敦帝国学院的研究人员已经确认了引起钙钛矿电池
迅速降解的机制,该团队的发现将为更高效、持久的太阳能电池铺平道路。伦敦帝国学院前期的研究表明,超氧化物能够破坏钙钛矿材料。现在,伦敦帝国学院的研究人员已经发现了超氧化物形成和破坏的机理。当光线照射在