生物基太阳能电池

生物基太阳能电池,索比光伏网为您提供生物基太阳能电池相关内容,让您快速了解生物基太阳能电池最新资讯信息。关于生物基太阳能电池更多相关信息,可关注索比光伏网。

中科院化学所在聚合物太阳能电池研究方面取得新突破 来源:Solarbe.com 发布时间:2010-12-10 09:45:03

P3HT和ICBA的分子结构以及基于P3HT/ICBA聚合物太阳能电池的器件结构和光伏性能 聚合物太阳能电池一般由共轭聚合物给体和富勒烯衍生物受体的共混膜夹在ITO透明正极和金属负极之间所
组成,具有结构和制备过程简单、成本低、重量轻、可制备成柔性器件等突出优点,近年来成为国内外研究热点。结构规整的聚(3-己基)噻吩(P3HT)和可溶性C60衍生物PCBM是最具代表性的给体和受体光伏材料

美国能源部副部长斯蒂文库宁一行来访新奥来源:Solarbe.com 发布时间:2010-11-10 10:06:13

。 随后,来访客人先后参观了集团能源创新体验中心,新奥太阳能源硅基薄膜太阳能电池生产线,能源技术中试基地的中控室、气化车间、甲烷化车间和微藻生物大棚,并通过深入交流对新奥的系统能效技术和未来能源生态城建

海南太阳能产业发展大有可为来源:OFweek-太阳能光伏网 发布时间:2010-11-08 08:37:59

近日来,海南中航特玻公司董事长韩平元感到很欣慰:继与海南英利新能源有限公司携手打造以硅基原料为基础的海南新兴产业集群后,又一家清洁能源发电企业汉能控股集团落户海口综合保税区新区,与中航特玻形成新的
清洁能源发电企业,汉能集团近年来逐渐从水电、风电涉足非晶硅薄膜太阳能电池产业,并成立新能源研究院,进行燃料电池和泛流储能电池研究。今年初,省工信厅向汉能集团发出邀约。自3月以来,汉能集团马不停蹄对海口

法国参议院“法中友好委员会”代表团一行来访新奥来源:Solarbe.com 发布时间:2010-07-23 09:50:28

。同时,与会人员进行了深入探讨与交流。 随后,代表团一行参观了集团能源创新体验中心,并相继实地参观考察了太阳能源硅基薄膜太阳能电池板生产线、能源技术煤基能源生产零排放技术试验中心的中控室
生物质能、风光互补电站。 通过交流和参观,代表团一行了解了新奥的发展历程和产业链,并对新奥在太阳能源、地下气化采煤等方面的技术表现出极大的兴趣,高度赞扬新奥在清洁能源产业领域取得的成绩

从世博会看中国能源产业的“低碳”道路选择来源:新奥 发布时间:2010-07-09 14:47:25

致力于成为“一家专注于环保产品生产的公司”,帮助中国实现其节能减排目标——他们在世博会上主推的产品是一种概念型的太阳能电池。 “低碳”方案的选择需避免“食洋不化” 面对来自发达国家及其企业所发起的汹涌
图): 这一概念可简单描述成为以下两个部分: 第一,在能源生产和存储层面:可再生能源(包括太阳能,风能,生物质能)和煤等化石能源的“清洁化利用”并举,并提出了具体如何进行煤电生产的“清洁化改造”,包括

尽享全息太阳能源 构建智能生态家居来源:新奥 发布时间:2010-07-01 11:54:02

。来自全球各界新能源建筑领域的专家在论坛上各领风骚。作为2010上海世博会“沪上生态家”赞助商与清洁能源解决方案提供商,新奥为“沪上生态家”提供了光伏发电系统、风力发电系统、微藻生物吸碳系统、燃料电池
嘉许。 全息太阳能源集成技术是充分利用太阳能全波段光谱,贯穿了太阳能源从生产、储运、应用和回收的生命周期四环节,实现太阳能源的光、热、电及光化学的能效最佳的综合应用。以硅基薄膜电池组件为基础的

多国科技部长访问新奥研发基地来源:中国经济网 发布时间:2010-06-09 11:58:01

太阳能源、新奥科技煤基能源生产零排放试验中心参观过程中,与会代表详细了解了新奥的系统能效技术,并着重参观了新奥太阳能源硅基薄膜太阳能电池板生产线、新奥科技基因工程研究室和生物质能研究室,更加形象、直观地

美国亚利桑那州州立大学高级副校长Rick Shangraw一行来访新奥来源:新奥 发布时间:2010-06-08 10:00:33

体验中心,新奥光伏硅基薄膜太阳能电池生产线,新奥科技煤基能源生产零排放技术试验中心、生物质能研究室和微藻试验基地,并通过深入交流对新奥的系统能效技术、清洁能源技术和未来能源生态城建设规划有了系统的认识

美国能源部高级研究项目署长Arun Majumdar一行来访新奥来源:新奥 发布时间:2010-06-07 09:31:37

取得的成绩。 Arun Majumdar先后参观了集团能源创新体验中心、新奥光伏硅基薄膜太阳能电池生产线、新奥科技煤基能源生产零排放技术试验中心的中控室以及生物质能研究室等,并通过深入交流对

等离子体技术修饰碳纳米管在污染物处理方面取得重要进展来源:合肥物质科学研究院 发布时间:2010-05-11 09:24:42

治理研究方面,取得了一系列成果。 一是分别利用Ar/H2O,Ar/NH3,Ar/O2微波等离子体对碳纳米管进行表面处理,使其表面引入含氧、含氨基等功能基团,提高了碳纳米管的亲水性和分散性,使其可制备
纳米溶液。这些经过处理的(表面修饰的)功能化材料对改善碳纳米管在生物、环境污染物吸附等方面,具有很好的应用前景。部分研究结果发表在Applied Physics Letter (2010, 96