Professorship”的框架下于2007年4月成立的。主要从事新型太阳能电池材料及制造工艺开发。 此次开发的薄膜太阳能电池 太阳能电池研究所为提高转换效率,开发出了薄膜太阳能
Steel Co 也正在研发一款不锈钢基板,专用于新型太阳能电池,该新型太阳能电池的硅晶使用量较少。Nisshin计划在了解太阳能电池制造商的反应后,最快于2011年投入商业化生产。另一方面,化学制品公司也
希望开发出重量较轻、有弹性的太阳能电池,欲使用于车顶和建筑外墙。这些太阳能电池配备塑料基板,因为不含硅晶因此价格上相较便宜。Sumitomo Chemical Co.供应太阳能电池材料,该款太阳能电池的
Steel Co.(5407-JP;日新制钢) 也正在研发一款不锈钢基板,专用于新型太阳能电池,该新型太阳能电池的硅晶使用量较少。Nisshin计划在了解太阳能电池制造商的反应后,最快于2011年投入
Chemical Co. (4005-JP;住友化学) 供应太阳能电池材料,该款太阳能电池的能量转换率达6.5%,是全球同款太阳能电池里面能量转换率最高的,住友化学希望在今年年底前,将该款太阳能电池的能量转换率提升
太阳能是一种很有前途的替代能源,但是它的采集和转换成本,往往比煤和石油要高得多,其中最重要的因素就是高价的硅,它是太阳能电池板的主要原料。为了使太阳能的成本更有竞争力,来自加州大学的研究员在美国劳伦斯伯克利国家实验室为太阳能工业研发硅的替代材料。 该团队对23种材料进行了研究,最后选择了三种作为候选者:黄铁矿,硫化铜和氧化铜。该研究小组称,其中黄铁矿是最便宜的,含量丰富
将达到200MW,太阳能热发电累计装机也将达到200MW。 3、国内太阳电池研究现状 光伏技术的发展,近期将以高效晶体硅电池为主,然后逐步过渡到薄膜太阳能电池和各种新型太阳电池的发展。如前所述
促使其中一、二种获得突破,正如专家断言,只要有一、二种新型电池取得突破,就会使光电池局面得到极大的改善。提高转换效率和降低成本是太阳能电池制备中考虑的两个主要因素,对于目前的硅系太阳能电池,要想
能量。这是很了不起的。”双色被覆是一项用于开发新型太阳能电池光谱分离设备的关键技术。双色滤光器通常用在汽车大灯上,能够有选择地透过一些颜色的光同时将其它颜色的光反射回去。基尔克帕特里克介绍,20世纪80
年代时灯具制造业投入大量力量开发这种被覆技术,并取得了显著的进展。“20世纪70年代的人们接触不到这种技术,”他说。横向结构的优点之一是无需将太阳能电池材料制成单片集成电路,也不需要采取格子匹配或连续
哈佛大学和IBM的科学家希望利用100万台“空闲”PC的处理能力,开发新型太阳能电池材料,给绿色能源世界带来一场革命。 据国外媒体报道称,研究人员已经推出了利用IBM的全球
网格大同盟(World Community Grid)的这一项目。哈佛大学科学家希望通过该项目发现新型有机材料,研制出更廉价和可塑性更强的太阳能电池。 塑料太阳能电池技术已经存在,但效率不够
廉价的玻璃、不锈钢或塑料衬底上附上厚度只有几微米的感光材料制成。与硅基太阳能电池相比,薄膜太阳能电池具有用材少、重量轻、外表光滑、安装方便等优点,但转换效率相对较低。目前已商业化的薄膜太阳能电池材料有
开发新型硅净化技术,从实质上降低硅与硅片的制造成本。无锡尚德向2家中国硅片生产商提供这种技术,而这些公司独家向无锡尚德提供硅片。2)无锡尚德Pluto技术通过改进电池结构提升转换效率,平均转换效率在18
12日日本产业技术综合研究所最近开发出一种新型高效化合物型太阳能电池材料,可进行批量生产。
这种材料是在300摄氏度至500摄氏度的坩埚内,将铜硒铟合成材料喷涂在玻璃基板上制成的,可以
在发电层内形成纯度较高的结晶,以提高太阳能的转换效率。
经测试,用新型材料制造的太阳能电池将14.9%的太阳能转变成了电能,而目前一些产品的转化率为10%至12%。
这项技术由该研究所太阳光发电研究中心副主任仁木荣领导的研究小组开发。该研究所准备将这项技术转让给企业,在两年内实现商品化。
基础研究项目———“开展基于纳米结构的宽光谱高效第三代太阳电池关键科学问题研究”,力求寻找新型高效半导体太阳电池材料和结构。围绕新一代太阳电池的开发应用,纳米所还在第三代太阳电池的材料生长研究方面承担了