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目前的太阳能电池大部分是硅基电池,但其核心部分的硅结晶体品质较低且成本较高。太阳能电池企业为降低发电成本,都在积极开发高质量硅结晶和低成本制作技术。目前的主流方法是直拉单晶制造法(CZ法),使用
了中岛公式一雄开发的新的结晶制作法非接触坩埚法(NOC法)。NOC法能够得到四倍以上面积的硅结晶,但温度控制比较困难。他们通过两台加热器与碳保热材料组合,实现了生成大结晶所需的大面积低温环境。由此,使用
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有机太阳能电池借助的是聚合物等碳基材料来捕获阳光并转换成电流。与有机材料相对的就是硅等坚硬的无机材料,但是有机物具有纤薄、重量轻、半透明和廉价的特点。目前流行的硅基太阳能电池的能效大约为22%,有机
使用了一种应用了20多年的成熟材料来黏合它们,同时还要找到合适的方式来提升它们的机械性能。Verduzco博士和他的同事将半导体聚合物与硫基硫醇烯试剂混合在一起。这些试剂分子与聚合物混合并且彼此交叉
满足人类全年的能源需求。
为了有效地收集太阳能,人们尝试了各种方法,比如开发大面积、高效、低成本的太阳能电池。目前已有产业化的晶体硅(单晶硅、多晶硅)太阳能电池,部分投产的薄膜电池(非晶/微晶硅硅基
一个由碳、氢、氮合成的高度分岔的纳米聚合体。粘附其上的是人工合成的色素卟啉(促成叶绿素进行光合作用必不可少的元素,位于镁离子的中心)。利用合成叶绿素,克鲁斯雷和他的科研组建造一个有机太阳能电池的雏形
导读: 在太阳能的世界,有机光电太阳能电池具有广泛的潜在应用,不过它们至今仍被认为是处于起步阶段。这些用有机高分子或小分子作为半导体的碳基电池虽然比利用无机硅片制作的常规太阳能电池更
薄且生产成本更低,但是它们将光能转换成电能的效率却并不理想。
在太阳能的世界,有机光电太阳能电池具有广泛的潜在应用,不过它们至今仍被认为是处于起步阶段。这些用有机高分子或小分子作为半导体的碳基电池
光伏电池,结果已发表在新一期Small杂志特刊。
据materialsviewschina网站介绍,将特定导电薄膜转移至硅表面即可获得肖特基光伏电池。当光照射到此类电池器件上时,光生电子空穴对会在导电
薄膜与硅之间所形成的结区(也称肖特基结)得以分离而实现光电转换。与传统硅电池相比,该类杂化电池的制备工艺大为简化,因而有望大幅度降低硅基光伏器件的成本。其中,碳纳米管薄膜因其较低的面电阻、易调制的透过率
电能。
科学家发现大片的单层石墨烯由于其粘稠度增加,导致相互间的粘连而阻断电流。
为了解决该关键,李亮石教授和同事们将单层石墨烯原子封存于同一侧基,即一个由碳和氢构成6角形体。这个特殊结构有着3条长
读: 印地安那大学伯明顿分校的研究人员发现嵌入式碳片加入太阳能吸附质中, 可以降低太阳能板的成本和毒性。
印地安那大学伯明顿分校的研究人员发现嵌入式碳片加入太阳能吸附质中, 可以降低太阳能板的成本
制氢系统,以实现世界上第一个使用的电网氢作为基荷。
作为加拿大东部海上省的主要电力公司,NBPower正在重新设计其业务,以创建一个高效和绿色的电网。此次合作设想将JoiScientific专有
的Hydrogen2.0生产系统部署在多个分布式工作站,与风力涡轮机,水力发电和核电一起,以创建一个零净碳发电运行,同时保持低水平和稳定的速率。受益于大型储水能力。JoiScientific和NBPower之间
智慧能源平台
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21海珀尔
》(Science)杂志刊文报道。英国广播公司(BBC)对陈永胜团队最新成果的报道称:中国科学家近日发展了一种碳材料为基础的可以代替成本高的硅基太阳能电池的替代方案。这一方案使用碳基材料为基础的塑料薄膜为活性层可以
光伏基地建设等。具体表述如下:
高端能源化工产业集群。合理配置资源,优化产业布局,加快推进以清洁能源、煤基精细化工为核心的能源化工产业集群高端化发展。以煤化电热一体化为重点,推进煤炭清洁高效利用,有序发展
风能、太阳能、生物质能等新能源。在充分考虑生态环境容量和水资源承载能力的前提下,稳妥推进煤制油、煤制气产业化示范工程,加快发展煤基高端精细化学品,推进兰炭特色产业转型升级,支持鄂尔多斯、榆林建设一流