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科学家们研发新型防爆防火水基锂电池来源:威锋网 发布时间:2017-11-07 23:59:59

实验室许康等科学家,合作开发出了这款升级版水基锂电池。这次研究人员通过一种新型的聚合物涂层,它具有特殊的排水性,把它涂在电极上之后,水分子就无法靠近电极表面。首次充电之后,凝胶分解成稳定的界面,将电极和

美国堪萨斯州研究出将茶叶转变成绿色能源来源:电缆网 发布时间:2017-11-07 23:59:59

索比光伏网讯:近日,美国堪萨斯州匹兹堡州立大学的研究人员正试图将自然垃圾转化为绿色能源。该校化学助理教授拉姆古普塔(Gupta)和他的学生团队正在寻求将绿茶叶等废物转化为电池。他表示,我们的想法是
。但是研究人员表示,锂电池的化学特性使得它们在某些条件下更容易起火,因为它们含有易燃的电解质并保持加压状态。古普塔表示,其团队可以用茶叶和竹子制作小电池。目前该团队正致力于打造一款拥有长效电池和

国内聚合物太阳能电池取得重大突破来源:人民日报、新资讯 发布时间:2017-11-03 13:49:15

研究人员持续围绕叠层有机光伏电池关键材料和器件制备开展了大量研究。研究人员围绕基于聚合物-富勒烯的有机光伏电池,系统优化了宽带隙和窄带隙的光伏活性层材料以及相应的叠层器件制备方法,在2015年和2016年分
过程中,电子向阴极移动,空穴向阳极移动,如果将器件的外部用导线连接起来,这样在器件的内部和外部就形成了电流。 作为关键器件,聚合物太阳能电池性能参数直接决定了其应用领域。为此,各国研究人员在其性能改进

取得重大突破:一文看懂聚合物太阳能电池来源: 发布时间:2017-11-03 11:21:59

,这样在器件的内部和外部就形成了电流。作为关键器件,聚合物太阳能电池性能参数直接决定了其应用领域。为此,各国研究人员在其性能改进方面投入了大量研究,包括改善光吸收、提高迁移率、新型材料及理论探索等
化学实验室侯剑辉课题组研究人员持续围绕叠层有机光伏电池关键材料和器件制备开展了大量研究。研究人员围绕基于聚合物-富勒烯的有机光伏电池,系统优化了宽带隙和窄带隙的光伏活性层材料以及相应的叠层器件制备方法

最前沿技术通报:光致发光户外实地组件检测技术来源:PV兔子 发布时间:2017-11-03 09:49:22

太阳光弱了太多了,信噪比非常非常低,基本上很难摘出有效信号来(PL是有用的,环境光是没有用的)。这也一直以来是技术上的难点。为了解决这个问题,研究人员盯上了1110到1170nm这个波段。在这个光谱的

【最新前沿技术】新南威尔士大学光致发光户外实地组件检测技术直击痛点来源:PV兔子 发布时间:2017-11-03 08:59:20

光是没有用的)。这也一直以来是技术上的难点。为了解决这个问题,研究人员盯上了1110到1170nm这个波段。在这个光谱的这个波段的太阳光能量非常低,因为这是大气中水蒸气的吸收峰。然而对于硅材料来说,PL

耶鲁的研究人员发现使用化石硅藻来使有机光伏更具成本效益来源:pv-magazine 发布时间:2017-11-02 23:59:59

太阳能技术的设计中,硅藻可能是很重要的研究对象,因为这可能是低成本常规光伏技术的的选择。由化学与环境工程副教授率领的耶鲁大学实验室的研究人员将这些硅藻应用于有机太阳能电池,研究论文发表在有机电子杂志上

翻开书本形象的薄膜太阳能电池 开始为你的电子产品充电来源:科技新报 发布时间:2017-10-30 10:28:22

薄膜太阳能电池具有可折叠、轻、薄、易携带等特性,中国台湾地区的工研院绿能所现在建立了一种新的涂覆印刷技术,成本较一般真空溅镀技术还低、制程更短、并能更大量制造。研究人员李宙澄表示,他们希望将薄膜电池
,在充足光照下,3 小时就能将手机电量从零充到满。工研院绿能所化合物太阳电池研究室研究人员李宙澄说,不同于外面 CIGS 薄膜太阳能电池采用的真空溅镀技术成本较高,非真空印刷技术虽然转换效率低了约

翻开书本形象的薄膜太阳能电池 随时随地为电子产品充电来源:科技新报 发布时间:2017-10-29 23:59:59

、软性基板为底的轻量/可挠式 CIGS 薄膜太阳能电池,具有 14.6% 的转换效率,在充足光照下,3 小时就能将手机电量从零充到满。工研院绿能所化合物太阳电池研究室研究人员李宙澄说,不同于外面 CIGS

科技部:俄罗斯研发出石墨烯表面纳米微孔成孔技术来源:科技部 发布时间:2017-10-27 09:43:37

俄罗斯国家研究型大学莫斯科钢铁学院的研究人员联合国外同行研发出石墨烯薄片表面纳米微孔成孔技术,使纳米微孔的孔径实现技术可控。此项技术的研发成功为石墨烯应用开辟了更广泛的前景。相应成果刊登
在Carbon学术期刊上。 研究人员首先理论研究了加速离子作用下石墨烯薄片表面纳米微孔成孔机理以及孔径与离子能量之间的关系。而试验则是采用诸如碳、氧、硅、金、碘、氙、钽等不同质量元素的离子在不同的能量下对石墨烯