新型薄膜

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法国科技公司将太阳能电池植入手机屏幕充电来源:网络 发布时间:2019-04-02 14:39:28

技术来改变这一点在手机屏幕安上太阳能电池来给手机充电,目前他们已经研制了一种透明薄膜并且投入试验了。 这项新型技术名为Wysips(WhatYouSeeIsPhotovoltaicSurface
导读: 续航时间是目前所有智能手机所要共同面对的挑战。法国的一家创业公司SunPartner正是想通过他们的技术来改变这一点在手机屏幕安上太阳能电池来给手机充电,目前他们已经研制了一种透明薄膜并且

美国研究小组 展示光伏电池结构的新架构来源:网络 发布时间:2019-04-02 14:22:21

效率极限?通俗的讲,你最终抓住的面值只能是能带隙可容纳的最低数值。目前光伏本体效应中并无合适的材料。凭借专业的材料积淀,研究小组已研制出一种新型模式,并已测量其属性。 早在5年前,该研究小组就已启动
理论工作,描绘出这一新型化合物的具体属性。每个化合物始于一个母材料,该材料向最终的材料注入光伏本体效应中的极性方面。所谓母材料,即能够削减化合物带隙的材料。 随后,这两种材料均被研磨称细粉末,混合

科技创新成为城市发展热词,汉能创新模式引发深层次思考来源:汉能 发布时间:2019-04-01 08:55:16

达到29.1%,第六次刷新世界纪录。中国可再生能源学术大会上发布的8项中国太阳能电池转换效率纪录,汉能独占4项,继续保持在薄膜太阳能技术领域的全球领导者地位,其开发研制的发电瓦、发电墙、发电路等新型
科技引领、精益求精、不遗余力在科技创新方面投入,让汉能尝到了甜头。 汉能在薄膜太阳能领域的科技创新,除了长达八年累计投入百亿美元的巨资资本投入,更集中体现在技术创新与设计创新上。专利和标准,是

科学家发明新型透明材料可作太阳能发电(图)来源:Radow 发布时间:2019-03-29 13:52:07

听说过薄膜太阳能电池,但透明的材料做成的电池肯定没听过。据国外媒体报道,美国洛斯阿拉莫斯实验室和布鲁克海文国家实验室的科学家们发明了一种新型的透明材料来吸收太阳能,这一新的发明,有望在将来使整栋房子都可以
要根据操作意图而定。 图:光学显微镜下能吸收太阳能的透明薄膜材料 透明是这种新型材料最大的特点,也是最重要的一点,因为这样可以使柔和的光线的显现出来,不但可以吸收太阳能,还可以让

新型塑料薄膜保护太阳能板防水来源:空白小盒子 发布时间:2019-03-29 11:00:32

。绝大多数的太阳能电池板今天制作是用玻璃作顶盖。但是,玻璃也增加了太阳能电池板的重量和体积,而且它必须仔细包装,以免摔坏,这就增加了运输成本。替代玻璃后,这种新型薄膜就不需要支撑架,支撑架是特别有用的,因为
导读: 3M公司推出了一款塑料薄膜,说它可匹敌玻璃,因为它可保护活性材料在太阳能电池板中避免水分侵蚀,并且省钱,有利于制造商和他们的客户。 多年来,太阳能公司一直就想生产轻型、灵活的太阳能电池

Nature重大进展:自组装工程——可控性层层堆叠二维材料来源:材料牛 发布时间:2019-03-28 14:48:13

导读: 在原子尺度上精确设计具有垂直结构的高性能半导体薄膜可用于现代集成电路和新型材料的研究。获得这种薄膜的一种方法是实现连续的层层自组装,即利用二维构建材料在垂直方向上堆叠,并依靠范德华力连接
。 【前言】 在原子尺度上精确设计具有垂直结构的高性能半导体薄膜可用于现代集成电路和新型材料的研究。获得这种薄膜的一种方法是实现连续的层层自组装,即利用二维构建材料在垂直方向上堆叠,并依靠范德华力连接

薄膜电池效率首次超多晶硅太阳能电池来源:Timeless落尘 发布时间:2019-03-28 14:41:53

导读: 德国太阳能与氢能研究中心(以下简称ZSW)开发出了一款新型薄膜太阳能光伏电池。ZSW研究员将CIGS薄膜太阳能电池的效率提高到了20.8%。这一数字创下薄膜太阳能电池光电转换效率新纪录

效率超过25%的高效电池最新进展及发展趋势来源:光伏测试网 发布时间:2019-03-28 08:47:04

的重要条件。 对于新型的无掺杂硅异质结电池,2014年,Islam等采用金属氧化物作为新型载流子选择性钝化接触层,降低了载流子在PN结中的损失,同时改善了与金属接触的电压降损失,模拟计算的极限效率
、改善PN结形成技术(如离子注入等)、新型钝化材料与技术(如TOPCon、POLO等)、金属接触技术等方面入手。针对如何降低光学损失和电学损失的问题,人们提出了多种结构的单晶硅太阳电池,目前

实现新型封闭孔隙减反射薄膜技术的产业化应用来源:人在旅途20 发布时间:2019-03-27 14:11:33

导读: 我国科学院宁波材料技术与工程研究所光伏发电技术研究团队前期开发得光伏发电玻璃第一代多孔氧化硅和第二代双层氧化物减反射膜技术已经实现了产业化应用。上述体系尚须改善得问题是:由于薄膜具有与空气
玻璃第一代多孔氧化硅和第二代双层氧化物减反射膜技术已经实现了产业化应用。上述体系尚须改善得问题是:由于薄膜具有与空气直接连通得开放孔隙结构,容易吸附空气中得水分和其它杂质,从而造成光学性能衰退

无机钙钛矿太阳能电池可简化的仅剩下CsPbBr3层来源:材料牛 发布时间:2019-03-27 11:46:44

成为其商业化的最大障碍。为此,研究人员尝试开发新型的钙钛矿结构吸光剂。其中,具有钙钛矿结构的CsPbBr3表现出非常优异的光学、热学和化学稳定性,是一种较为理想的电池材料,目前已通过技术优化、界面优化
器件的组装过程以及相关的表征 (a)CsPbBr3的制备过程; (b)PbBr2和CsPbBr3薄膜的表面形貌; (c)无机钙钛矿电池的SEM断面图和能级图; (d