将材料做到完全透明,让用户感觉不到它的存在。团队成员:Rid Lunt和Yimu Zhao,图片来自Michigan State University运用有机微分子涂层,这种材料仅仅吸收紫外线和近红外波
,将它们输送到电磁频谱红外区域,再把它们输送至塑料模具到边缘,并通过薄片状的光伏太阳能电池把太阳能转换为电能。因为材料不吸收或射出可见光谱内的射线,所以它看起来是异常透明的,Ricahrd表示。图片
不到它的存在。 团队成员:Richard Lunt 和 Yimu Zhao, 图片来自 Michigan State University运用有机微分子涂层,这种材料仅仅吸收紫外线和近红外波,将它
们输送到电磁频谱红外区域,再把它们输送至塑料模具到边缘,并通过薄片状的光伏太阳能电池把太阳能转换为电能。因为材料不吸收或射出可见光谱内的射线,所以它看起来是异常透明的,Ricahrd表示。 图片来源
出一种新型透明太阳能集光器(luminescent solar concentrator,LSC),可供建筑物、手机,及一些平坦、透明表面的装置与设备使用。此太阳能收集系统采用了该大学有机分子大学化学
工程与材料科学助理教授伦特(Rid Lunt)与其研究团队开发的材料,这些材料让它能只选择紫外线与近红外线吸收,并转换成其他波长的红外线,再将转换后的红外光引导到塑料的边缘,由太阳能电池产生电能,而由
用户感觉不到它的存在。
团队成员:Richard Lunt 和 Yimu Zhao, 图片来自 Michigan State University
运用有机微分子涂层
,这种材料仅仅吸收紫外线和近红外波,将它们输送到电磁频谱红外区域,再把它们输送至塑料模具到边缘,并通过薄片状的光伏太阳能电池把太阳能转换为电能。因为材料不吸收或射出可见光谱内的射线,所以它看起来是异常透明
摘要:本文以发展光伏发电产业不占用土地为出发点,以光伏蔬菜大棚的基本情况为基础,论证光伏蔬菜大棚把光伏发电和蔬菜科学、高效生产有机的结合起来,为蔬菜的增产、品种的增加和质量的提高创造条件;同时又为
模式包括内部管理、对外协作和销售三个部分。内部管理以建设、经营高效生态大棚为中心,生产有机蔬菜和高附加值苗木、水果。对外协作以获得高校和科研院所的技术支持为主要合作方式。销售以打通渠道为手段,创立品牌
太阳能集光器(luminescent solar concentrator, LSC),可供建筑物、手机,及一些平坦、透明表面的装置与设备使用。此太阳能收集系统采用了该大学有机分子大学化学工程与材料科学
助理教授伦特(Richard Lunt)与其研究团队开发的材料,这些材料让它能只选择紫外线与近红外线吸收,并转换成其他波长的红外线,再将转换后的红外光引导到塑料的边缘,由太阳能电池产生电能,而由于这个
、汽车、能源等四大领域的最新技术和应用。从玉米种子、植物保护、微生物分子诊断、食品配料、到食品与饮料包装,访客将了解杜邦科技从农田到餐桌全价值链上的创新方案与服务;在消费电子与通讯展示区,访客有机会近距离
Solamet 光伏导电浆料以及杜邦e-frame一体化塑料边框解决方案,为中心提供绿色电力。中心地面铺设的地毯采用杜邦 Sorona纤维织造,这种纤维的原料中有37% 来自可循环再生的植物,从而
玉米种子、植物保护、微生物分子诊断、食品配料、到食品与饮料包装,访客将了解杜邦科技从农田到餐桌全价值链上的创新方案与服务;在消费电子与通讯展示区,访客有机会近距离探究杜邦材料在手机精密部件中的应用;访客也
一体化塑料边框解决方案,为中心提供绿色电力。中心地面铺设的地毯采用杜邦 Sorona 纤维织造,这种纤维的原料中有37% 来自可循环再生的植物,从而能有效减少对石油和石化产品的依赖。合作区域内会议室
来说,石油本身就是一种宝贵的化工原料,可以用来制造塑料、合成橡胶和合成纤维,把石油作为燃料烧掉了,不但十分可惜,而且还污染了人类赖以生存的环境。解决这个难题的唯一可行办法,就是加紧开发新能源。而太阳能
附着特性并且价格更低的喷涂材料,有望成功的解决这一难度。这种喷涂材料里包含了钙钛矿及氧化钙钛矿物质,要比传统的有机太阳能电池成本更低,但是吸收光线的效率却几乎与硅不相上下。与传统太阳能电池材料不同
体。晶硅太阳能电池背面钝化被视作光伏制造商正在部署的一项关键技术步骤,以提高电池效率及PERC和MWT技术。AkzoNobel的高纯度金属有机物(HPMO)业务部已经开发一种新技术,用于生产高纯三甲
基铝(TMAl),被称为TMALSolar。然而,SERIS的工作将专注于更具成本效益的金属有机物前体等级,还需要高效太阳能电池长期的稳健表现。AkzoNobelHPMO的全球业务总监阿尔贝托阿莱格罗