有机薄膜太阳能电池

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薄膜太阳能电池:发掘室内发电需求来源:日经BP社报 发布时间:2012-08-30 23:59:59

有机薄膜太阳能电池,现在正在开发更薄,能够使用印刷法制造的太阳能电池。如果能够实现,大厦的百叶窗和汽车的车体等此前无法想象的地方也将可以轻松地贴上太阳能电池。   要想使太阳能电池进一步实现普及,单靠性能竞争是不够的。今后,需要的是设置方便、使用简单等泛在设计性和不破坏外观的装饰性。

日本研发新技术可提高有机薄膜太阳能电池转换率来源: 发布时间:2012-08-29 23:59:59

索比光伏网讯:日经新闻27日报导,日本大阪大学已携手日本原子力研究开发机构研发出可提高有机薄膜太阳能电池光电转换率的新技术,藉由该技术可将有机薄膜太阳能电池转换率提高约1%;具可挠性(可弯曲性)的

日本研发新技术 可提高有机薄膜太阳能电池转换率来源:索比太阳能光伏网 发布时间:2012-08-28 14:54:09

日经新闻27日报导,日本大坂大学已携手日本原子力研究开发机构研发出可提高有机薄膜太阳能电池光电转换率的新技术,藉由该技术可将有机薄膜太阳能电池转换率提高约1%;具可挠性(可弯曲性)的有机薄膜太阳能电池

巨头“滑铁卢”难掩光伏俏前景来源:东莞时间网-东莞日报 发布时间:2012-08-27 17:19:11

,目前通行的是新一代薄膜太阳能电池使用铜铟硒化镓材料,与传统的材料相比,铜铟硒化镓太阳能成本低,重要的是适用于大面积生产。业内的权威观点是,它不仅转换率高,生产成本也最低。   然而,发展
发展,促进太阳能设备制造研发、薄膜太阳能电池生产、太阳能光伏发电并网形成较为完善的产业链。   实际上,早在2010年8月,省经信委公布第一批广东省战略性新兴产业基地,东莞薄膜

施正荣断腕:中国光伏业巨人尚德未过生死关来源: 发布时间:2012-08-27 10:33:33

精密机械研究所获得激光物理学硕士学位;1992 在澳大利亚新南威尔士大学获得电子工程学博士学位。1992 年到 1995 年,担任澳大利亚新南威尔士大学光伏工程卓越中心薄膜太阳能电池研究小组高级研究科学家
精密机械研究所获得激光物理学硕士学位。1988年,他被公派留学澳大利亚。在澳洲的十余年内,施正荣的工作便是研究太阳能电池,特别是硅基薄膜电池。1992年,他获得澳大利亚新南威尔士大学电子工程学

光伏行业人士:此时唱衰尚德 对光伏行业有何好处?来源: 发布时间:2012-08-27 10:19:42

的十余年内,施正荣的工作便是研究太阳能电池,特别是硅基薄膜电池。1992年,他获得澳大利亚新南威尔士大学电子工程学博士学位,直到现在,他还是喜欢别人称呼他施博士。从科研人员向首富的转折契机是2000年
大学获得电子工程学博士学位。1992 年到 1995 年,担任澳大利亚新南威尔士大学光伏工程卓越中心薄膜太阳能电池研究小组高级研究科学家及组长,1995 年至 2001 年,担任太平洋太阳能电气有限公司 (Pacific Solar Pty., Ltd.) 的研究总监和执行董事,2001年在无锡市创建尚德电力。

施正荣退避——中国光伏业巨人尚德未过生死关来源:财新 发布时间:2012-08-26 23:59:59

澳大利亚。在澳洲的十余年内,施正荣的工作便是研究太阳能电池,特别是硅基薄膜电池。1992年,他获得澳大利亚新南威尔士大学电子工程学博士学位,直到现在,他还是喜欢别人称呼他施博士。  从科研人员向首富的转折
中国科学院上海光学精密机械研究所获得激光物理学硕士学位;1992 在澳大利亚新南威尔士大学获得电子工程学博士学位。1992 年到 1995 年,担任澳大利亚新南威尔士大学光伏工程卓越中心薄膜太阳能电池研究

解析中国太阳能光伏龙头概念股来源: 发布时间:2012-08-24 08:55:59

、太阳能热发电系统等产品;在光电领域的配套产品有高频高效率逆变器、经济型屋顶并网太阳电池组件、薄膜太阳能电池。16.安泰科技:公司与德国Odersun就薄膜太阳能电池项目签订了研发合作合同设立太阳能电池

太阳能光伏概念股龙头股解析来源:同花顺 发布时间:2012-08-23 16:56:27

薄膜太阳能电池项目签订了研发合作合同设立太阳能电 池研发中心,并与西藏科委共同开发西藏地区适用的太阳能电池产品。   17.南玻 A 在东莞总投资 40 亿元建设绿色能源产业园主要由太阳能电池

美开发出无缺陷半导体纳米晶体薄膜来源: 发布时间:2012-08-22 23:59:59

诀窍在于使薄膜结构变得均匀,紧贴在二氧化硅基座上。这能通过在纳米晶体层沉积于硅表面之前,将稀薄的聚合物层覆盖在表面上实现。据推测,纳米晶体表面上细小的有机分子亦能帮助它们与聚合物层相结合。在研究的最初
助于形成高分辨率显示器屏幕上的发光像素,或是制成新类型的高效、广谱太阳能电池。同时,这种材料还可被用于开发针对少量特定生物分子的高敏度探测器,例如作为毒素筛选系统或是医药检测设备等。另外,这种技术的成功也开启了有关电子在纳米晶体薄膜内如何移动的新研究,此前这一直被视为学界的一大难题。