石墨烯应用

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光伏产业结构调整将迎来全球机遇来源:国家财经周刊 发布时间:2015-11-13 08:42:10

的时间研究与探索这个领域。因此,转变战略产业的第一个要点是新能源。 战略产业的第二个要点是新材料。新材料属于战略新兴产业,未来好多产业的提升是靠新材料实现的。习总书记访问英国,专门看了石墨烯实验室
自己。新能源汽车的研制与应用恰恰证明了这一点。 第七个要点是智能机器人。在生产领域投入使用,实际上就是工业物联网,现在不仅是生产领域使用物联网。当前工业4.0时代,它仅可以存在于生产领域,而且到非生产

【前瞻】光伏业未来10年如何问鼎能源界?来源: 发布时间:2015-11-13 00:11:59

。新材料属于战略新兴产业,未来好多产业的提升是靠新材料实现的。习总书记访问英国,专门看了石墨烯实验室,这里的项目是对高强度的新材料,纳米材料的研究。未来中国的许多产业提升是靠新材料来完成。像类似天津爆炸我
。不要发动机,以后汽车工业怎么办?汽车工业的特点核心就是发动机,它不要发动机了。我才感悟到一件事,战略新兴产业的发展的特点是毁灭别人发展自己。新能源汽车的研制与应用恰恰证明了这一点。第七个要点是智能

收光吸空气:万能石墨烯来源:OFweek 太阳能光伏网 发布时间:2015-11-04 17:06:34

石墨烯在太阳能电池应用领域仅仅是理论上的,但存在很大潜力。石墨烯制成的太阳能电池可提高60% 能效--是硅电池能效的两倍。      此外,还有相关研究围绕将石墨烯用作包装防腐蚀涂料。在医疗方面

巨头争夺石墨烯:技术革命或将提前到来?来源: 发布时间:2015-10-26 00:02:59

不透气的状态。加上一层原子的结构构成使得电子运动被限制在同一平面,这让石墨烯具备了全新的电学属性。巨头争抢石墨烯应用这就能解释为什么任正非早早就看中了石墨烯产业。任正非曾公开表示过:现在芯片有极

2020年石墨烯市场或引爆2.78亿美元大关来源:OFweek 太阳能光伏网 发布时间:2015-10-23 08:41:47

%。      亚太地区--石墨烯最快增长市场      亚太地区石墨烯市场预计将成为增长速度最快的地区。经济高速增长、制造业持续发展、劳动力廉价、基于石墨烯应用专利不断增加,促成亚太市场迅猛发展。另外

中科院青岛能源所等新型石墨炔储能材料研究获进展来源:世纪新能源网 发布时间:2015-09-14 23:59:59

索比光伏网讯:石墨炔,是继富勒烯、碳纳米管、石墨烯之后,一种新的全碳纳米结构材料。它是由sp和sp2杂化形成的一种新型碳的同素异形体,是由1,3-二炔键将苯环共轭连接形成的具有二维平面网络结构的全
碳材料,具有丰富的碳化学键、大的共轭体系、宽面间距、优良的化学稳定性,被誉为是最稳定的一种人工合成的二炔碳的同素异形体。由于其特殊的电子结构及类似硅优异的半导体性能,石墨炔有望可以广泛应用于电子、半导体

新颖的高效低成本半透明太阳能电池问世来源:新材料在线 发布时间:2015-09-14 09:33:55

或者半透明太阳能电池替代目前不透明且昂贵的硅太阳能电池板已经变得越来越重要,因为不断建设集成光电(BIPV)系统的需求。香港理工大学(PolyU)应用物理系已成功开发了带有石墨烯电极的高效低成本半透明
钙钛矿太阳能电池。这项新发明应用底部氟掺杂锡氧化物(FTO)和顶部石墨烯电极,其能量转换效率在12%左右,而常规半透明太阳能电池具有7%的效率,其可能的成本低于0.5港元/瓦特,与现有硅太阳能电池相比

新型半透明太阳能电池问世:转换效率高、成本低来源:新材料在线 发布时间:2015-09-13 23:59:59

)系统的需求。香港理工大学(PolyU)应用物理系已成功开发了带有石墨烯电极的高效低成本半透明钙钛矿太阳能电池。这项新发明应用底部氟掺杂锡氧化物(FTO)和顶部石墨烯电极,其能量转换效率在12%左右,而

港理工研发新半透明太阳能电池 可两面吸光(图)来源:中新网 发布时间:2015-09-08 14:50:03

有关研究的香港理工大学应用物理系副教授严锋表示,第一代的晶体硅太阳能电池性能稳定,转换效率也十分高,但昂贵且不透明,第二代的薄膜太阳能电池则需要用稀有的原材料制造,且结构复杂并需在高温环境下处理。严锋
指出,港理工科研人员利用半透明、导电性强、成本低的材料石墨烯,配合钙钛矿作为电极,研发出新的半透明太阳能电池,其能源转换效率平均达12%。严锋称,基于其半透明特质,太阳能电池可从两边吸光,适合用于大厦

中国科大二维材料激子效应的理论研究取得重要进展来源:世纪新能源网 发布时间:2015-08-17 23:59:59

索比光伏网讯:近日,中国科大合肥微尺度物质科学国家实验室国际功能材料量子设计中心在二维材料激子效应的理论研究方面取得重要进展,研究人员利用GW-BSE方法计算了单层黑磷、氟化石墨烯、氮化硼等一系列
,具有广泛的基础与应用价值。在已报道的不同维度的材料体系里,激子结合能的变化范围很广。三维体系,如半导体体材料,由于有效的库仑屏蔽作用,使得这类材料中只能形成弱束缚的激子,其结合能一般只有几十毫电子伏特