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华东理工大学卟啉染料敏化太阳能电池研究获新进展来源:PV-Tech每日光伏新闻 发布时间:2020-04-16 14:20:02

,构筑DSSCs。前期研究中,解永树教授研究团队通过系统优化电子给体及额外电子受体单元,从拓展p共轭结构和增强分子内电荷转移 (ICT)效应两方面着手,拓展吸收光谱。在此基础上,研究人员进一步运用分子

中科院在钙钛矿电池领域取得重要进展来源:浙江政务服务网 发布时间:2020-03-29 14:22:10

Lett.,2020, 20, 1240-1251。 为了进一步解决器件中载流子传输层存在的稳定性问题,团队设计合成了一种分子界面材料MSAPBS用于SnO2界面缺陷钝化。通过与美国西北大学Tobin
的大面积制备技术还不成熟,从实验室规模小面积器件向工业化大面积组件的过渡存在一定挑战。针对这两方面问题,中科院宁波材料所葛子义研究员团队开展了一系列前瞻性研究。 在稳定性提高方面,3D/2D共混结构

提前预测“风、光”裂纹?NIST这个操作有点神来源:光伏测试网 发布时间:2020-03-27 11:18:12

问世以来,科学家一直在尝试使FRP更轻,更坚固的方法,也就意味着纤维和树脂之间需要有足够的粘合力。 NIST研究人员在整个复合树脂体系中添加了能在受机械力影响后发出荧光的分子 一种被称为若丹明
的荧光染料,添加量小于0.1%,并且不会引起材料物理性能的明显变化。 这些被称为机械响应基团的染料分子会改变颜色或变亮,当树脂材料发生损伤时,其断裂点产生的震动会传递到这些染料分子,染料分子对这些

太阳能电池光电转化效率最高的是哪种材料?它有哪五个优点?来源:较瘦刘观能源 发布时间:2020-02-17 11:43:37

的波长范围内的太阳光, 因而只能将太阳光谱中非常小的一部分波长内的光转换成电能,而大部分的太阳光则被浪费。使得单一材料制备的太阳能电池的光电转换效率始终难以有更高的突破。同时,当入射光的光子能量
表明,砷化镓薄膜外延层已成功转移到各种柔性 衬底(金属、高分子材料、玻璃、不锈钢)上,且实现了较高的光电转换效率。 2008 年,TatavartiR 等人提出了采用金属键合技术,将砷化镓外延层与金

与“光”战 疫必“伏”!来源:中国光伏行业协会CPIA 发布时间:2020-02-11 10:24:50

冠状病毒感染的肺炎疫情防控,财政部印发《关于支持金融强化服务做好新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作的通知》,明确对疫情防控重点保障企业贷款给予财政贴息支持,对受疫情影响较大的小微企业尽快放贷、不抽贷、不压贷
发展专项资金中安排。 为降低企业风险,度过疫情危机,财政部提出,鼓励金融机构对疫情防控重点保障企业和受疫情影响较大的小微企业提供信用贷款支持,取消反担保要求,降低担保和再担保费率,帮助企业与金融机构

机械设备行业1月行业动态报告:短期受疫情影响 长期锂电设备、工程机械仍乐观来源:中国银河证券股份有限公司 发布时间:2020-02-05 17:04:55

上升。工业机器人在陶瓷、木工等细分子行业的应用逐渐成熟,未来或将带来一部分增量需求。此外,由于3C 等自动化生产线受人员停工影响小,新冠疫情或将推动机器换人进程的加速。 4)2019 年特斯拉销量

华东理工大学:新研究钙钛矿太阳能电池制备技术取得新进展来源:科技分析师 发布时间:2020-02-04 11:03:20

,其实验室小面积器件最高光电转化效率已达到25.2%。为实现商业化应用,还需要解决钙钛矿电池的稳定性和大面积制作问题。 为此,华东理工大学研究人员创新性地提出分子锚定共组装策略,设计合成含有吸附
基团的空穴传输分子TPA-PT-C6和亲水性铵盐CA-Br,协同共组装于ITO电极上,制备高浸润均匀的空穴传输单分子层。 CA-Br的引入不但能调节空穴提取层表面能,增加钙钛矿前驱体的浸润性

华东理工大学钙钛矿太阳能电池研究获进展来源:中国科学报 发布时间:2020-01-07 15:50:53

验室小面积器件的最高光电转化效率已经达到25.2%。为实现商业化应用,还需要解决钙钛矿电池的稳定性和大面积制作问题。 为此,华东理工大学研究人员创新性地提出分子锚定共组装策略(ACA),设计合成含有
吸附基团的空穴传输分子(HTM)TPA-PT-C6和亲水性铵盐CA-Br,协同共组装于ITO电极上,制备高浸润均匀的空穴传输单分子层。CA-Br的引入不但能够调节空穴提取层表面能,增加钙钛矿前驱体的

科研员研发出新型有机太阳能电池来源:OFweek太阳能光伏网 发布时间:2019-11-26 15:21:34

匹配以及在实现电荷收集方面的挑战,基于CQD和发色团的混合光伏仅实现了低于10%的功率转换效率(PCE)。 多伦多大学和韩国KAIST的研究人员最近开发了一种混合体系结构,该体系结构通过将分子引入
,试图克服以前开发的体系结构的局限性。 为了使太阳能电池性能良好,它们应该能够最大程度地吸收光并将其有效地转换为电流。Baek和他的同事开发的混合太阳能电池有一个分子桥,可补充胶体量子点CQD吸收

重点发展高品质光伏玻璃 《浙江省块状特色经济质量提升三年行动计划》征求意见稿来源:浙江省发改委 发布时间:2019-11-26 14:57:09

力。针对汽车、石化、化纤、数字安防等领域,围绕世界先进技术与需求,内培外引,鼓励本土优势企业及研究机构通过自主创新、并购重组、合作开发等方式参与国际竞争合作,广泛嵌入全球产业链、价值链、创新链。 构筑
高端专用化学品调整、基础通用化学品向高档先进高分子材料转型,发展氟硅高分子材料、特种橡胶、工程塑料、复合膜材料、高端电子化学品、热塑性聚氨酯、节能环保新材料、高性能聚烯烃新材料等先进高分子材料。 5.