敏博士

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昱能光伏:自主创新是企业的使命来源: 发布时间:2012-05-02 09:16:59

知道昱能光伏首席执行官凌志敏,是2011年参加科技日报海宁报道小组的时候。当时在海宁天通集团采访,一位负责人对我说:从美国回来一位博士,手里有自主知识产权的核心技术,又懂管理,我们扶持他在嘉兴科技城
创办了一家高科技企业那位博士就是凌志敏,现在的首席执行官。4月22日,我们走进位于嘉兴南湖区亚太路嘉兴科技城里的昱能光伏。昱能光伏在这里有占地2000平方米的基地,政府给予租金优厚政策。在昱能光伏

12大太阳能光伏电池新技术一览来源: 发布时间:2012-04-23 09:50:24

、手机和汽车零件中。4.量子阱太阳能光伏电池在西雅图举行的第37届IEEE光伏专家会议上,MagnoliaSolar的首席技术官RogerE.Welser博士做了有关InGaAs量子阱太阳能光伏电池的
。"MagnoliaSolar的董事长兼首席执行官AshokK.Sood博士表示,"单结量子阱太阳能光伏电池在非聚光条件下的理论转化效率高达45%。"5.可挠式非晶硅太阳能光伏电池日本媒体近日报导,TDK已研发出一款可挠式

非晶硅太阳能电池效率创新纪录来源: 发布时间:2012-04-22 23:59:59

因为一项早期的突破,是悉尼大学(University of Sydney)研究人员和他的德国合作伙伴做出的。 左起:蒂姆施密特教授和他的研究伙伴克劳斯利普斯(Klaus Lips)博士在亥姆
:hydrogenated amorphous silicon)薄膜太阳能电池,这是因为可以采用背部变频器,依靠的是有机分子的致敏三线态-三线态-湮灭(triplettriplet-annihilation

40%非晶硅太阳能电池效率再创新高来源: 发布时间:2012-04-20 10:57:16

施密特教授和他的研究伙伴克劳斯利普斯(KlausLips)博士在亥姆霍兹材料和能源中心,他们在太阳能电池技术上取得了一项突破。来源:悉尼大学借助澳大利亚太阳能研究所
,依靠的是有机分子的致敏三线态-三线态-湮灭(triplettriplet-annihilation)。低能量光在600-750纳米的范围,可转换为550-600纳米的光,这要采用非相干光

蛋白质太阳能电池成功问世来源: 发布时间:2012-04-11 13:01:25

(SriLanka)的化学博士生,他的工作是在化学教授斯特凡博斯曼(StefanBossmann)指导下,改进染料敏化太阳能电池(dye-sensitizedsolarcells)。这种电池是一种太阳能技术
,使用染料,从阳光产生能量。他们创造了一种毒性较低的染料,而且与细菌结合,这样,佩雷拉的太阳能电池更环保,有利于环境和生物体,这就制成一种替代能源产品,可取代化石燃料,而且更环保。染料敏化太阳能电池具有

OFweek视点:尚德电力近期重大事件聚焦来源:OFweek太阳能光伏网 发布时间:2012-03-09 10:01:59

尚德电力控股公司的科学家们表示,他们已经研制出最高效的宽波段纳米等离子薄膜太阳能电池,其光电转化效率为8.1%,研究发表在最新一期的《纳米快报》杂志上。该研究的领导者、斯威本科技大学的顾敏(音译)教授
技大学的高级研究员贾宝华(音译)博士解释道:我们发现表面凹凸不平的纳米粒子会吸收更多太阳光,可以改进太阳能电池的整体转化效率。贾宝华称,这种宽波段等离子效应是该研究团队一年来的重要发现之一,新技术将对

ERG研发项目将太阳能光伏转化效率提高25%来源: 发布时间:2012-03-07 16:30:21

、方法和材料研发创新的太阳能电池。项目目标之一是展示可印刷的染料敏化电池(printabledye-sensitizedsolarcells)的商用可行性。染料敏化电池是一种低成本的太阳能电池,可代替目前
FrancescoGennaro博士表示:ERG计划有助于欧洲建立一个强大的电子设计基地,为太阳能业制定一系列技术标准,ERG的目标是大幅提高从光伏板到智能电网的整个太阳能产业链的能效,让所有的合作方都获得能效改进

纳米薄膜太阳能电池转化效率达8.1%来源: 发布时间:2012-02-16 12:01:31

%,研究发表在最新一期的《纳米快报》杂志上。该研究的领导者、斯威本科技大学的顾敏(音译)教授表示,作为大块晶硅太阳能电池的便宜替身,薄膜太阳能电池引起了广泛关注,然而其硅层的厚度太薄增大了吸收太阳光的
增加了光子转化为电子的效率。他们还更近一步,使用了一些有核的或表面凹凸不平的纳米粒子。斯威本科技大学的高级研究员贾宝华(音译)博士解释道:我们发现表面凹凸不平的纳米粒子会吸收更多太阳光,可以改进

尚德已研制效率达8.1%纳米薄膜太阳能电池来源: 发布时间:2012-02-16 09:18:59

最新一期的《纳米快报》杂志上。该研究的领导者、斯威本科技大学的顾敏(音译)教授表示,作为大块晶硅太阳能电池的便宜替身,薄膜太阳能电池引起了广泛关注,然而其硅层的厚度太薄增大了吸收太阳光的难度。要想增加
为电子的效率。他们还更近一步,使用了一些有核的或表面凹凸不平的纳米粒子。斯威本科技大学的高级研究员贾宝华(音译)博士解释道:我们发现表面凹凸不平的纳米粒子会吸收更多太阳光,可以改进太阳能电池的整体

等离子体太阳能电池创世界纪录来源:斯威本理工大学 有一篇论文发表于2012年2月2日的《纳米快 发布时间:2012-02-15 23:59:59

完成的。贾宝华博士认为,这项新技术会极大地影响太阳能产业。我们发现,纳米粒子有凹凸不平的表面,散射光线会更多地进入广谱波长范围。这会带来更大的吸收,从而提高电池的整体效率。顾敏教授称赞,这么快的时间
薄膜太阳能技术的效率。斯威本理工大学教授顾敏(Min Gu)是维多利亚-尚德先进太阳能设施中心主任,他说,薄膜电池激发了极大的研究兴趣,因为很便宜,可以替代笨重的晶硅电池。然而,大大降低厚度的硅层,使它们