有机材料

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不惧监督,响应生态环境部号召:光伏发电企业向环保组织和媒体开放来源:法制日报--法制网 发布时间:2019-07-01 11:39:15

责任报告指出,隆基股份各生产单元所产生的酸性废气、碱性废气以及有机废气等,经过内部气体净化装置处理后全部达标排放。 隆基股份生产车间 隆基股份相关负责人则告诉环保组织和媒体记者,光伏发电的部分
产品的碳足迹认证工作。去年11月,隆基股份完成了部分产品的碳足迹盘查,将温室效应气体的排放融入到供货、材料、产品设计、制造等过程的决策,以满足客户对于产品碳足迹需求,也将有助于打造绿色供应链、提升品牌的

中南大学有机太阳能电池研究取得进展来源:新华网 发布时间:2019-06-30 23:20:18

记者1日从中南大学获悉,国际知名期刊《焦耳》和《自然通讯》近日发表了中南大学化学化工学院邹应萍教授课题组有机太阳能电池材料设计合成及机理研究方面的系列成果。该成果为推动高效率有机太阳能电池研发、未来

科学家在钙钛矿上添加新型涂层来源:pv-magazine 发布时间:2019-06-30 23:10:37

瑞士洛桑综合理工学校(EPFL)的科学家们,与米兰分子科学技术研究所及卡塔尔环境与能源研究所合作开发出一种钙钛矿材料,这种材料可用作普通铅基钙钛矿太阳能电池的表层,能提高太阳能电池的稳定性和抗湿性
。 在《纳米快报》上发表的研究报告《防水低维氟钙钛矿,用于20%高效太阳能电池的界面涂层》中,研究小组描述了这一稳定性提高且转换效率达到20%的产品。 这一涂层为氟有机阳离子,它被用作有机间隔物,以

异质结分子掺杂有机太阳能电池工作机理阐明来源:科技日报 发布时间:2019-06-30 23:05:31

记者27日从西安交通大学获悉,该校金属材料强度国家重点实验室有机光电子材料及界面课题组提出了分子掺杂有机光伏器件中的活性层优化模型,揭示了掺杂剂在其中的作用机理并提出了一种可控的高效掺杂器件制备工艺

聚合物太阳电池光伏材料最新的研究进展来源:青海日报 发布时间:2019-06-30 23:00:15

,包括单晶硅、多晶硅太阳电池,无机半导体薄膜太阳电池、染料敏化太阳电池、钙钛矿太阳电池和有机/聚合物太阳电池。其中聚合物太阳电池的关键材料包括给体、受体和电极界面修饰层材料,光电转换过程包括吸光、激子扩散

量子点有助太阳能电池会更便宜来源:新闻通讯社 发布时间:2019-06-30 22:10:26

俄罗斯国立核能研究大学莫斯科工程物理学院(MEPhI)的学者们,研制出一种制造量子点材料的新技术,有助于研发吸收广谱太阳光的便宜太阳能电池。 现行光电装置是基于硅的无机半导体材料,效率低,不能处理
挑选生产条件和把量子点连结在一起的有机分子类型。 俄学者开发出了在室温下取代配位基的技术,有助于改变量子点之间的距离,以此控制电荷能源传递的效率,不仅用来制造光电电池或发光二极管,还可以制造更复杂的半导体结构,如用作制造高度敏感的新一代传感器的半导体结构。

光伏背膜技术有新突破来源:玻璃工业网 发布时间:2019-06-30 21:58:12

光伏H膜,实现技术与产品的有机融合。 该H膜是应用在光伏背板内层的膜材料,具有六大功能特点: 高反射(85%)、高耐候(DH4000、UV300kwh/㎡)、高绝缘(TI90℃)、高粘结(100N

研究机构推低成本实用型纳米金字塔将使太阳能电池发电量提升2.5%来源:镁客网 发布时间:2019-06-30 21:07:55

目前,太阳能电池采集效率低是普遍存在的问题,学术界很多研究学者针对这一问题提出多种备选方案。 如耶鲁大学研究团队利用硅藻这种材料及其捕光能力来提升有机太阳能电池的转换效率;加州大学伯克利分校的研究
团队则采用培育出的细菌作为高效转换光能的材料;而加州理工学院的工程师则是利用纳米光子操作技术和热电技术开发出了一种光探测器,以此提升太阳能采集的效率。 近日,针对这一问题,上海交通大学太阳能研究所沈

未来的太阳能城市由可以发电的窗户驱动来源:蝌蚪五线谱 发布时间:2019-06-30 21:05:41

材料目前还处于实验室的试验阶段。但金属有机染料已经开始商业化了。Cole还指出,一幢位于奥地利格拉茨的塔型建筑已经在塔顶部分使用了发电窗户。 至此,使用这种技术的太阳能窗户的商业化正在积极地推进当中,而部分由它们提供动力的示范性建筑也已经建造出来了。

锂电池界面电化学过程原位研究获得进展来源:中科院之声 发布时间:2019-06-30 21:03:50

由于化学电源的电化学性能与电极/电解质的界面过程密切相关,涉及电荷转移、离子输运、相的生成和转化等步骤,在纳米尺度上深入理解界面过程对于器件设计和材料优化具有重要意义。然而能源体系的运行环境非常复杂
,涉及无水无氧环境、有机/离子液体电解质体系、多相界面、多电子反应过程等,因此,针对性发展复杂体系下电化学界面高分辨原位成像方法,从而实现电化学反应过程的实时追踪和原位分析,也是电分析化学的挑战和难点