,并证实利用小分子制成的太阳能电池可与它们的聚合体版本一争高下。 澳大利亚莫纳什大学的材料科学家克里斯-麦克内尔表示,该论文标志着这一领域取得了新的重大进步。世界各地的学者和工业实验室正在对有机
近日,电气和电子工程师协会(IEEE)公布,第46届PVSC光伏专家大会授予汉能美国子公司Alta Devices联合创始人、汉能集团科学家Harry Atwater教授William R.
提高光伏能源转换领域、做出重大科技贡献并极力倡导推广相关科技的工程师或科学家个人。
Harry Atwater教授荣获2019年William R. Cherry大奖
这也是继2017年
5VDC的电能(注意,不是简单的降压)。 晶体硅太阳能电池 硅是我们这个星球上储藏最丰量的材料之一。自从19世纪科学家们发现了晶体硅的半导体特性后,它几乎改变了一切,甚至人类的思维。20世纪末,我们
导读: 美国科学家发现,通过简单改造,小分子有机太阳能电池的能源效率即可提高50%。这一发现有望帮助太阳能电池行业开拓新思路。
美国科学家发现,通过简单改造,小分子有机太阳能电池的能源效率即可提高
机太阳能电池领域,以聚合物为基础的设备目前是最为高端的。但其它有机材料比如小分子也被认为颇有前途。
虽然小分子有机太阳能电池目前的能源效率低于聚合物太阳能电池,但它们一般都更容易制作,并提效率也在不断提高。
此外,科学家已经证明,这些发现仍然有潜在的巨大进步空间。
我们研发团队的不懈努力,晶澳太阳能首席科学家及研发中心总经理单伟博士称:自今年5月以来,累计数量超过10万片电池的平均转换效率都已超过20%。我们期待将这新的P型电池技术应用于生产,以满足客户及合作伙伴们的需求。
太空材料之母的传奇科学家,成为宾夕法尼亚大学建校115年来的第一位中国博士,也是该校有史以来的第一位女博士。学习期间,适逢美国贝尔实验室的物理学家运用固体物理理论解释了半导体现象,并与冶金技术结合制成
,赤子之心揭秘半导体所为我国航天事业做出的贡献的学术沙龙活动。当廖显伯先生介绍了六十年代半导体所的年青科技人员,在归国科学家成众志先生于1966年2月从研制卫星筹备工作会议上领受651任务后,奋发努力研制
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1955年夏,林兰英,这位日后被称为中国半导体材料之母、中国太空材料之母的传奇科学家,成为宾夕法尼亚大学建校115年来的第一位中国博士,也是该校有史以来的第一位女博士。学习期间,适逢美国贝尔实验室的
廖显伯先生介绍了六十年代半导体所的年青科技人员,在归国科学家成众志先生于1966年2月从研制卫星筹备工作会议上领受651任务后,奋发努力研制这颗人造卫星的10公分微波信标机和以和以黄运衡、周增圻、陈宗
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
至900纳米内的可见光和近红外光范围能够进行有效地吸附,并在591纳米处发生最大吸附值。
目前科学家们正在对使用碳为基层的太阳能板收集能量进行研究,他们为单层石墨烯片重新设计了对二氧化钛具有结合力的
光线和氧气混合反应产生的破坏性,他说很多即便是在实验中性能出色的太阳能电池在放到实际应用中后,受到光线和氧气混合反应的影响,寿命都不会太长。 他总结说,世界上很多科学家都在你追我赶的研发最高效的电池
导读: 据国外媒体报道,美国洛斯阿拉莫斯实验室和布鲁克海文国家实验室的科学家们发明了一种新型的透明材料来吸收太阳能,这一新的发明,有望在将来使整栋房子都可以利用太阳能发电。
人们可能
听说过薄膜太阳能电池,但透明的材料做成的电池肯定没听过。据国外媒体报道,美国洛斯阿拉莫斯实验室和布鲁克海文国家实验室的科学家们发明了一种新型的透明材料来吸收太阳能,这一新的发明,有望在将来使整栋房子都可以