2004年在实验室中被发现,到2010年发现者被授予诺贝尔奖,到现在石墨烯产业遍地开花,这种代表下一个时代的新型万能材料,其应用前景不可限量。但当前其应用局面鱼龙混杂,一方面是跟真正的石墨烯薄膜关系
柔性光电器件,包括触摸屏传感器、有机发光二极管(OLED)和有机光伏器件。
由于石墨烯具有优异的导热性能和力学性能,还在传感器、聚合物纳米复合材料、光电功能材料、药物控制释放等领域表现出众多潜在的
锂聚合物电池也都发生过重大事故。美国能源部还为此专门设立项目,研究电池的安全性。
性能。 性能包括功率、能量、效率、反应时间,灵活及多功能性等指标。根据储能系统在电网不同环节的应用,对功率的要求从
很快得到了广泛应用。到今天,全球围绕锂电池建成了比较成熟的工业系统。锂电池的缺点在于:1)安全性低,事故多发,如波音787的锂电池事故,锂聚合物电池在亚利桑那州的大型起火事故等。电解液的可燃性使危险
开关设备、变压器、互感器、智能组件、数字化变电站、变电站综合自动化、配网自动化装置、输配电在线监测、故障诊断及自愈装置、电能质量监测、谐波治理及无功补偿、超导电工技术、各类新型电线电缆、复合材料、安全
: 压缩空气储能、抽水蓄能、超导电磁储能、飞轮储能、蓄热/蓄冷储能、蓄氢储能及其他可用于插电式电动车的储能技术和设备;各类蓄电池(镍氢电池、锂离子电池、锂聚合物电池、铅酸蓄电池、智能电池、钠硫电池
科学发展观,把生态文明融入城乡建设的全过程,紧紧抓住新型城镇化和新农村建设的重要战略机遇期,以切实转变建筑业发展方式为主线,牢牢抓住绿色建材与可再生能源规模化应用、新建建筑市场准入和既有建筑节能改造
三个关键环节,着力发展节能环保新型建筑材料,壮大绿色建材产业规模;着力推进绿色建筑规模化发展,加快转变城乡建设模式;着力创新绿色建筑发展机制,发挥市场配置资源的基础性作用,引导建筑工业化、住宅产业化发展
电解质溶液。不仅极其昂贵,而且具有高度腐蚀性,因此需要使用特定的膜。另外,电池采用新型合成材料,再也无需使用强酸;聚合物都可在水溶液中游泳了。新型电池使用简单、低成本的纤维素膜,避免使用有毒和昂贵的材料
水凝胶薄膜。如图2d-e所示,该薄膜内部具有导电聚合物层-水凝胶层-导电聚合物层的排列,因此可形成一体化(All-in-one)的集成式固态柔性超级电容器。该新型结构固态柔性超级电容器具有十分突出的
阶段,此前业内企业积极参评,阿特斯已正式申报2015太阳能光伏创新组件奖。 参评产品:Diamond光伏组件 产品描述:Diamond组件,亦名双元组件,是利用热增强玻璃而非传统的聚合物背板
平衡系统(BOS)成本。创新型玻璃加玻璃电池封装能阻断透湿性,提升长期系统效能可靠性。该组件第一年的年度功率退化比率为2.5%,此后每年的比率为0.5%。照此下去,第25年组件输出比率水准可以保持在
们一直在研究第三代太阳能电池。最近作为一种新型第三代太阳能电池,钙钛矿太阳能电池具有高转换效率,便于制造和低成本优势,受到了大量的关注。
为了提高太阳能转换效率和降低半透明太阳能电池板成本,香港
太阳能电池的应用要求。首先,通过覆盖一层薄薄的导电聚合物-聚(3,4-乙烯二氧噻吩):聚(聚磺化苯乙烯)(PEDOT:PSS),使石墨烯的电导率得到显著提高,该聚合物作为层压工艺中钙钛矿活性层的粘接层
需要高温处理。生产高能量转换效率太阳能电池板的研究目标是方便制造且成本低,这些年来,科学家们一直在研究第三代太阳能电池。最近作为一种新型第三代太阳能电池,钙钛矿太阳能电池具有高转换效率,便于制造和低成本
十多年前被发现,香港理工大学创新地使用简单处理技术,来提高石墨烯的电导率以满足太阳能电池的应用要求。首先,通过覆盖一层薄薄的导电聚合物-聚(3,4-乙烯二氧噻吩):聚(聚磺化苯乙烯)(PEDOT
市场也在逐渐发展。一种新型的光伏电池封装前膜ECTFE(乙烯-氯三氟乙烯)已实现商业化生产。封装前膜为光伏电池的内部组件提供了保护屏障。前膜的品质要求较为严格,必须达到低水蒸汽渗透性、优质抗紫外线性能和
具有破坏力的紫外线,以建立更灵活的移动发电系统。如专门为LXCPV((Low concentration-X, Crystalline silicon PhotoVoltaic))设计的聚合物多层光学