石墨烯太阳能电池

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光伏概念股有哪些?光伏概念股一览来源: 发布时间:2016-02-16 08:28:59

太阳能电池。公司加强石墨烯应用技术研发,以其经营的光伏及LED业务应用为方向,力争在LED散热、储能、石墨烯太阳能电池等技术研究领域取得进展,并投入商业应用。2014年7月,公司设立深圳市国创珈伟

光伏业进入兼并重组时代:深挖5只金股来源: 发布时间:2016-02-14 10:07:59

业务稳健增长。加强石墨烯技术研发,以新能源为应用方向:石墨烯以其独特的结构和优异的材料性能而广泛应用于物理、化学及材料学等领域,其中被寄予厚望的应用之一是高光电转换效率的新一代太阳能电池。公司加强石墨烯

石墨烯将成制造太阳能电池理想候选者来源: 发布时间:2016-02-12 08:14:59

制造太阳能电池最理想的候选者。西班牙的一家光子科学研究所的最新研究表明,相比于硅,石墨烯能够更高效地进行光电转化。硅每吸收一个光子只能产生一个电流电子,而石墨烯能产生多个电子。尽管目前石墨烯应用于

石墨烯距离能源商品化还有多久?来源: 发布时间:2016-02-02 08:13:59

都是石墨烯在导电、透明性、导线线材的应用。 石墨烯应用在锂离子电池、超级电容器、锂硫电池、燃料电池到太阳能电池,屡见技术突破也已经是不争的事实,那为何迄今在市面上还看不到实用的商品?按理讲
不是一朝一夕就建成的,两者性能的提升都有其正面意义的。第四,石墨烯太阳能电池中最有可能发挥作用的领域有哪些?答:来自西班牙Universitat Jaumel和英国Oxford University

福建省实施创新驱动发展战略行动计划来源:福建省人民政府 发布时间:2016-01-29 10:31:39

(薄膜)、太阳能电池及组件到系统集成、电站工程总承包全产业链,支持太阳能光伏分布式发电系统建设,打造国家级光伏产业基地。加快建设国家级海上风电研发中心和东南沿海风电装备制造基地,以风电成套机组设计和组装
除尘器、空气净化器等生产规模,加快膜材料和组件、高浓度难降解工业废水成套处理设备等水处理设备产业化。5.新能源产业。完善从硅料(薄膜)、太阳能电池及组件到系统集成、电站工程总承包全产业链,支持太阳能光伏

福建印发《实施创新驱动发展战略行动计划》 支持太阳能光伏分布式发电系统建设来源:福建省人民政府 发布时间:2016-01-29 10:07:38

近日,福建省人民政府印发了福建省《实施创新驱动发展战略行动计划》。根据《行动计划》,到2020年,新能源产业将成为福建省的重点发展产业,完善从硅料(薄膜)、太阳能电池及组件到系统集成、电站工程总承包
)、太阳能电池及组件到系统集成、电站工程总承包全产业链,支持太阳能光伏分布式发电系统建设,打造国家级光伏产业基地。加快建设国家级海上风电研发中心和东南沿海风电装备制造基地,以风电成套机组设计和组装为核心

福建省印发《实施创新驱动发展战略行动计划》 支持太阳能建设来源: 发布时间:2016-01-29 09:50:59

近日,福建省人民政府印发了福建省《实施创新驱动发展战略行动计划》。根据《行动计划》,到2020年,新能源产业将成为福建省的重点发展产业,完善从硅料(薄膜)、太阳能电池及组件到系统集成、电站工程总承包
、空气净化器等生产规模,加快膜材料和组件、高浓度难降解工业废水成套处理设备等水处理设备产业化。5.新能源产业。完善从硅料(薄膜)、太阳能电池及组件到系统集成、电站工程总承包全产业链,支持太阳能光伏

福建省颁布《实施创新驱动发展战略行动计划》 光伏将成福建重点发展产业来源:福建省人民政府 发布时间:2016-01-28 23:59:59

近日,福建省人民政府印发了福建省《实施创新驱动发展战略行动计划》。根据《行动计划》,到2020年,新能源产业将成为福建省的重点发展产业,完善从硅料(薄膜)、太阳能电池及组件到系统集成、电站工程总承包
复合除尘器、空气净化器等生产规模,加快膜材料和组件、高浓度难降解工业废水成套处理设备等水处理设备产业化。5.新能源产业。完善从硅料(薄膜)、太阳能电池及组件到系统集成、电站工程总承包全产业链,支持

新方法能在几飞秒内操控电子 有助研制高效太阳能电池来源:中国科技网——科技日报 发布时间:2016-01-26 14:12:20

可能来源于石墨烯本身的性质。因为石墨烯是极薄的单原子层,电子不用跳得太远。哈佛大学物理学教授菲利普金说,这一成果为实现基于石墨烯结构的新型光电子与能量采集设备迈出了重要一步。 原标题:新方法能在几飞秒内操控电子 有助研制高效太阳能电池

石墨烯结构的能量采集设备助力高效太阳能电池来源:中国科技网 发布时间:2016-01-26 09:40:39

当硅或石墨烯表面受光照后,其内一些电子会激发到高能态,在几飞秒(千万亿分之一秒)内快速完成一连串反应。而美国麻省理工学院(MIT)的科研人员找到一种新方法,能在光激发电子的前几飞秒内操控石墨烯中的
装置,上下两层是石墨烯,中间是一层绝缘氮化硼。通过改变电压和光照强度,他们发现,特定的电压和波长的光照能在中间层产生较强电流,这表明高能电子在上下石墨烯层之间实现了隧穿且没有损失太多能量。 研究人员