一直试图把光合作用的这一关键特性转变为电力来源。现在研究者们终于成功了,他们已经创造出了商业上可行的试验样机。人们为这种新的染料敏化电池(DSC)感到兴奋。其发明者是瑞士洛桑市苏黎世联邦理工学院的
Dysol科学家Peng Qin博士,在瑞士的洛桑联邦理工学院(EPFL)从事此项工作。然而,该公司尚不清楚是否EPFL证实了该结果。Dysol董事长理查德考德威尔(Richard Caldwell)表示
Gratzel)和奥勒冈(ORegan)在1991年洛桑联邦理工学院(EPFL)发明的。CSS六年前由两位来自曼彻斯特大学的研究人员所创办,目前该公司已增加到九位化学家,在未来几年中,CSS在染料敏化太阳能电池将具有发展潜力。
纳米线;右图是在扫描透射电子显微镜下放大的晶体结构。(自哥本哈根大学尼尔斯波尔研究所)丹麦哥本哈根大学尼尔斯波尔研究院纳米科学中心和瑞士洛桑理工学院的研究人员表示,由于纳米线一些独特的物理吸光性,使其
合作单位包括半导体材料实验室、洛桑理工学院、丹麦太阳能电池公司SunFlake A/S公司和基金会,研究内容和结果发表在1月份的《科学》杂志上。
,其在太阳能电池以及未来的量子计算机和其他电子产品的开发方面具有广阔的前景。近年来,丹麦哥本哈根大学尼尔斯波尔研究所纳米科学中心和瑞士洛桑联邦理工学院的科学家一直在探索如何开发纳米线晶体并改善其质量
以及未来的量子计算机和其他电子产品的开发方面具有广阔的前景。近年来,丹麦哥本哈根大学尼尔斯波尔研究所纳米科学中心和瑞士洛桑联邦理工学院的科学家一直在探索如何开发纳米线晶体并改善其质量。他们的研究发现
据《每日科学》网站11月11日报道,瑞士洛桑理工大学的科学家凯文西沃拉领导的研究小组正致力于利用丰富而廉价的氧化铁(铁锈)和水研发一种新型染料敏化太阳能电池(DSSC),以利用太阳能制备氢气。虽然
,主要由纳米多孔半导体薄膜、染料敏化剂和导电基底等几部分组成。其因原材料丰富、成本低、工艺技术相对简单,在规模化工业生产中具有较大优势,对保护人类环境具有重要意义。
1991年,瑞士洛桑
,Kanorka公司的则技术来自DSSC技术研发始祖瑞士洛桑联邦理工学院的M. Gratzel团队,然Kanorka为美国军方所资助,在商业化方面则是投资G24 Innovations来实现。G24i于
从中期来看,仅仅投资2500美元在光伏电池上面,就可以提供足够多的电力供应给一个四人组成的家庭使用。这种有前途的场景已经被位于纳沙泰尔的瑞士洛桑联邦理工大学(EPFL)微工程学研究所变成了可能。团队
发电中。美国德州仪器公司(TexasInstruments)的太阳能实验室确认了该成果,并认为这是目前市场上最有效的室内光能收集技术。洛桑联邦理工学院的迈克尔格拉特兹勒教授表示,染料敏化太阳能光伏电池在
的太阳光。如果有高效能的染料敏化太阳能光伏电池来替代目前电子产品中所用的普通电池,那用电成本将会降低。染料敏化太阳能光伏电池是瑞士洛桑联邦理工学院的迈克尔格拉特兹勒教授在上世纪90年代发明的,该技术