硅原子

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复合半导体纳米线成功整合在硅晶圆上来源: 发布时间:2011-11-10 23:59:59

,它们无法与太阳能电池最常见的基座硅无缝整合在一起,因此,限制了它们的应用。  每种晶体材料都有特定的原子间距晶格常数(点阵常数),ⅢⅤ族半导体在制造太阳能电池的过程中遭遇的最大挑战一直是,这种半导体没有
索比光伏网讯:可用于生产优质高效且廉价的太阳能电池  据美国物理学家组织网11月9日报道,美国科学家开发出一种新技术,首次成功地将复合半导体纳米线整合在硅晶圆上,攻克了用这种半导体制造太阳能电池会

2011年上海光伏专家国际研讨会召开来源:Solarbe.com 发布时间:2011-11-02 09:44:57

晶硅专题和薄膜专题。中国科学院院士、上海太阳能电池研究与发展中心主任、华东师范大学信息学院院长禇君浩院士主持了开幕式,并出席了全部会议。来自美国、德国、新加坡、芬兰及国内的113人参加了本次会议。中科院
概况做了精彩翔实的大会报告。在17日下午的晶硅专题中,无锡尚德太阳能电力有限公司CTO马晓光博士、芬兰Beneq公司Otto Laitinen先生、中科院微系统及信息研究所刘正新研究员、中科院电工所王

美国研发新技术可人工合成高质量石墨烯来源: 发布时间:2011-10-23 23:59:59

是从石墨材料中剥离出来、由碳原子组成的二维晶体,只有一层碳原子的厚度,是迄今最薄也最坚硬的材料,其导电、导热性能超强,远远超过硅和其他传统的半导体材料。科学家们认为,石墨烯有望彻底变革材料科学领域
,未来或能取代硅成为电子元件材料,广泛应用于超级计算机、柔性触摸屏、环保和医疗设备、光子传感器以及有机太阳能电池等诸多领域。要让石墨烯更好地应用于电子工业,还需找到可控且有效的方法,在更大范围内获得更高

新方法可人工合成高质量石墨烯 来源:Solarbe.com 发布时间:2011-10-20 09:58:48

》杂志上。石墨烯是从石墨材料中剥离出来、由碳原子组成的二维晶体,只有一层碳原子的厚度,是迄今最薄也最坚硬的材料,其导电、导热性能超强,远远超过硅和其他传统的半导体材料。科学家们认为,石墨烯有望彻底变革

【OFweek视点】多晶硅:几度风雨几度春秋来源:OFweek太阳能光伏网 发布时间:2011-10-18 16:12:59

角度来说,这个价格也是一次理性的回归。  何谓多晶硅?多晶硅是单质硅的一种形态。熔融的单质硅在过冷条件下凝固时,原子以金刚石晶格形态排列成许多晶核,如这些晶核长成晶面取向不同的晶粒,则这些晶粒

接棒多晶硅 单晶硅概念股将“大显身手”来源:OFweek太阳能光伏网 发布时间:2011-10-13 10:23:59

等。用高纯度的多晶硅在单晶炉内拉制而成。熔融的单质硅在凝固时原子以金刚石晶格排列成许多晶核,如果这些晶核长成晶面取向相同的晶粒,则这些晶粒平行结合起来便结晶成单晶硅。单晶硅具有准金属的物理性质,有

美国能源部长朱棣文的清洁能源战争来源:Solarbe.com 发布时间:2011-10-10 08:50:10

   2010年5月,美国总统奥巴马访问位于硅谷的Solyndra工厂生产车间,并对这家创业型公司抛下赞美之词,“像Solyndra这样的公司,有着更加光辉和灿烂的未来。”    在此之前,该公司已经获得由
美国政府做了上百年的事情,半导体、计算机、现代农业技术等发展当中都有美国政府的帮助。   清洁能源战争    Solyndra是一家生产新型薄膜太阳能电池的公司。与中国太阳能电池制造商普遍采用的晶硅

电子级多晶硅首现云南来源:Solarbe.com 发布时间:2011-09-28 08:49:35

隔膜。“能走到今天,无异于当初搞原子弹,”亢若谷笑言电子级多晶硅在冶研新材料生产炉中出现的意义。早在上世纪50年代峨眉半导体研究所就开始了多晶硅的研究,然而半个多世纪过去了,依然没有取得实质性的突破

胶体量子点太阳能电池转化效率创纪录来源: 发布时间:2011-09-20 15:03:28

柔性材料表面,制造出比硅基太阳能电池更便宜、更经久耐用的太阳能电池。而且,胶体量子点电池的理论转化效率可高达42%,超过硅基太阳能电池31%的理论转化率。今年7月,多伦多大学的科学家研制出了转化效率为
。结果,科学家们不使用庞大的有机分子也获得了胶体的特征。我们在每个量子点周围包裹了一单层原子,它们将量子点包裹成非常紧密的固体。该研究的领导者、多伦多大学电子与计算机工程系博士后唐江(音译)表示。研究

专家创新胶体量子点太阳能电池转化效率纪录来源:Solarbe.com 发布时间:2011-09-20 08:19:49

,制造出比硅基太阳能电池更便宜、更经久耐用的太阳能电池。而且,胶体量子点电池的理论转化效率可高达42%,超过硅基太阳能电池31%的理论转化率。今年7月,多伦多大学的科学家研制出了转化效率为4.2%的
,科学家们不使用“庞大”的有机分子也获得了胶体的特征。“我们在每个量子点周围包裹了一单层原子,它们将量子点包裹成非常紧密的固体。”该研究的领导者、多伦多大学电子与计算机工程系博士后唐江(音译)表示。研究