纳米制造

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价廉质高的纳米线太阳能电池来源: 发布时间:2011-09-29 18:02:56

高质量的纳米线太阳能电池的新技术。能源部下属的劳伦斯伯克利实验室材料科学分部的杨培东(音译)领导的科研团队首次利用以溶液为基础的阳离子交换化学技术,制造出了高质量的以半导体硫化镉为核、硫化铜为壳的核
/壳纳米线太阳能电池。这种廉价且易制造的电池的开路电压和填充值(这两者共同决定太阳能电池能产生的最大能量)都高于传统的平板太阳能电池,而且其能源转化效率为5.4%,可与传统太阳能电池相媲美。传统

太阳能激光器获突破 用聚光组件效率可达100%来源: 发布时间:2011-09-29 15:28:01

激光为电动汽车的电池充电。此外,还可用于合成大批量的纳米粒子和纳米粉,用于制造复合材料、超导体、太阳能电池和先进的油漆或涂料。其实造在2007年,日本的研究人员就曾提出过利用菲涅耳(Fresnel
》(JournalofRenewableandSustainableEnergy),计划用创造出来的激光为电动汽车的电池充电。此外,还可用于合成大批量的纳米粒子和纳米粉,用于制造复合材料、超导体、太阳能电池和先进的油漆或涂料。其实造在2007年,日本的

纳米管让太阳能光伏电池更便宜来源: 发布时间:2011-09-28 17:36:46

一种相对较稀有的元素。地球上碳元素含量丰富,碳纳米管有望促进太阳能的长远发展,提供一种成本效益更高的太阳能电池制造方法。另外,这种材料拥有良好的柔韧性,使得制成的太阳能电池可以集成到织物和衣服中,为
索比光伏网讯:来自美国西北大学的研究人员研发出了一种能改革太阳能电池生产方法的碳材料。这种新的太阳能电池材料是由碳纳米管组成的透明导体,这为太阳能电池生产提供了另一种途径。当前的太阳能电池技术依赖于

纳米线薄膜可显著降低太阳能电池成本来源: 发布时间:2011-09-28 14:54:13

索比光伏网讯:据美国物理学家组织网9月27日(北京时间)报道,美国杜克大学的科学家研制出了一种新型纳米结构,其具有降低手机、电子阅读器和iPad等显示器制造成本的潜力,亦能帮助科学家构建可折叠的
凝结分布的纳米线。这种纳米线随后可转变成透明的导电薄膜,覆盖于玻璃或塑料之上。这项新的研究表明,铜纳米线薄膜与目前用于电子设备和太阳能电池上的薄膜具有相同的特性,但制造成本却可显著降低。目前连接

美研制廉价高效纳米线太阳能电池技术来源: 发布时间:2011-09-27 15:18:02

了一种廉价制造高质量的纳米线太阳能电池的新技术,这种技术首次利用以溶液为基础的阳离子交换化学技术,制造出了高质量的以半导体硫化镉为核、硫化铜为壳的核/壳纳米线太阳能电池。纳米线太阳能电池技术这种廉价且易

前靠信义后靠尚德亚玛顿光伏四面楚歌 来源:中国时刻 发布时间:2011-09-27 09:25:22

光伏产业链中,毛利率最高的仍是多晶硅,高达50%,其次为硅片、电池片,毛利基本在15-20%左右,组件的毛利率最低,仅为5-10%左右。各环节产品需将制造成本压至最低,与传统发电成本拉近距离,以在未来
加工和纳米材料复配业务。但要说真正的进入状态,是2006年设立亚玛顿光伏以后。   亚玛顿光伏主要从事光伏玻璃镀膜技术研发以及光伏镀膜玻璃生产和销售的公司,从2006年9月成立,赶上了光伏产业发展的

《内幕》:前靠信义后靠尚德 亚玛顿光伏四面楚歌来源: 发布时间:2011-09-26 11:10:59

硅片、电池片,毛利基本在15-20%左右,组件的毛利率最低,仅为5-10%左右。各环节产品需将制造成本压至最低,与传统发电成本拉近距离,以在未来是否能够尽快实现平价上网。 多晶硅生产成本、总成本及价格
高新技术产业开发区新世界实业公司共同出资50万元,成立了常州市亚玛顿啤酒设备有限公司。1998年更名为常州市亚玛顿科技开发有限公司,并进入玻璃钢化加工和纳米材料复配业务。但要说真正的进入状态,是2006年设立亚玛顿

纳米线电池价廉质高 传统太阳能电池制造复杂来源: 发布时间:2011-09-26 09:27:58

,美国科学家研制出了一种廉价制造高质量的纳米线太阳能电池的新技术。能源部下属的劳伦斯伯克利实验室材料科学分部的杨培东领导的科研团队首次利用以溶液为基础的阳离子交换化学技术,制造出了高质量的以半导体硫化镉

揭秘铁电材料的光电机制 生产高性能太阳能电池 来源:科技日报 发布时间:2011-09-26 08:54:06

排列着不同的电畴。电畴为条状,每个电畴宽为50纳米到300纳米,畴壁为2纳米,相邻电畴的极性相反。这样研究人员就可以清楚地知道内置电场的精确位置及其电场强度,便于在微观尺度上开展研究,同时也避免了杂质

BFO 有望大幅提高太阳能电池的效率来源:Solarbe.com 发布时间:2011-09-23 09:11:14

不同的电畴。电畴为条状,每个电畴宽为50纳米到300纳米,畴壁为2纳米,相邻电畴的极性相反。这样研究人员就可以清楚地知道内置电场的精确位置及其电场强度,便于在微观尺度上开展研究,同时也避免了杂质原子