纳米制造

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科学家发现可能提高太阳能电池效率的铁电材料来源: 发布时间:2011-09-22 10:40:35

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

技术领先的Applied Baccini®Pegaso™太阳能光伏电池制造平台全新推出来源:Solarbe.com 发布时间:2011-09-22 08:20:53

  ——专访应用材料公司副总裁兼中国首席技术官邹钢博士  近日,应用材料公司宣布推出其全新的Applied BacciniPegaso太阳能光伏(PV)电池制造平台,帮助其客户将新型高效的太阳能电池
。当今市场上约有四分之三的多晶硅太阳能电池是采用应用材料公司的Baccini系统生产的。目前,突破性的Pegaso制造平台能够在太阳能电池的双面印制电路,这一工艺包括多道丝网印刷金属化工序、测量和分拣步骤

专访应用材料公司副总裁兼中国首席技术官邹钢博士来源:应用材料 发布时间:2011-09-21 23:59:59

索比光伏网讯:技术领先的Applied BacciniPegaso太阳能光伏电池制造平台全新推出  专访应用材料公司副总裁兼中国首席技术官邹钢博士  近日,应用材料公司宣布推出其全新的Applied
BacciniPegaso太阳能光伏(PV)电池制造平台,帮助其客户将新型高效的太阳能电池实现量产。9月19日,应用材料公司副总裁兼中国首席技术官邹钢博士就新技术的推出接受了媒体采访,分享了他对于

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

领导者、芝加哥大学教授德米特里塔拉品说,新的表面化学为我们制造高效且稳定的量子点太阳能电池铺平了道路,也将对其他利用胶体纳米晶体制造的电子和光电耦合设备产生影响。全无机方法的好处包括能显著改善电子的运输速度,让设备更加稳定等。

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

领域的领导者、芝加哥大学教授德米特里·塔拉品说,“新的表面化学为我们制造高效且稳定的量子点太阳能电池铺平了道路,也将对其他利用胶体纳米晶体制造的电子和光电耦合设备产生影响。全无机方法的好处包括能显著改善电子的运输速度,让设备更加稳定等。”

有机太阳能电池的新突破来源: 发布时间:2011-09-16 17:05:02

突破将提高技术认识,使制造商可以通过优化有机光伏材料的纳米尺度结构来提高其产品的效率。一个用于PC-AFM测量示意图
索比光伏网讯:NPL的科学家已经在有机太阳能电池计量这种新技术上取得了重大的突破,研究表明新型的原子力显微镜(AFM)是可以看到有机太阳能电池工作层面,并且性能与其三维的纳米结构有关。太阳能光伏

有机太阳能电池的突破来源:Solarbe.com 发布时间:2011-09-16 14:09:28

太阳能电池在工作时的纳米形态和表现性能提供直接的联系。这一突破将提高技术认识,使制造商可以通过优化有机光伏材料的纳米尺度结构来提高其产品的效率。
平滑聚合物纳米线为基础的有机太阳能电池的光电原子力显微镜(PC-AFM)图像 NPL的科学家已经在有机太阳能电池

新型热光伏电池大幅提高光电转换效率来源: 发布时间:2011-09-16 12:04:47

索比光伏网讯:美国科学家研制出了一种新方法,对一块钨的表面进行操作后,其释放出的光波能被光电池最大限度地利用。领导该研究的美国麻省理工学院军用纳米技术研究所(ISN)的工程师伊恩-塞兰诺维茨团队在钨
的表面蚀刻了数十亿个纳米大小的凹坑。当钨吸收热量时--不管热量来自于太阳、碳氢燃料、正在衰变的放射性同位素还是其他热源--其会发出亮光,而且发射光谱不断变化,因为每个凹坑就像一个谐振器,能释放出特定

新型热光伏电池转换效率大幅提高来源:Solarbe.com 发布时间:2011-09-16 11:17:23

美国科学家研制出了一种新方法,对一块钨的表面进行操作后,其释放出的光波能被光电池最大限度地利用。领导该研究的美国麻省理工学院军用纳米技术研究所(ISN)的工程师伊恩·塞兰诺维茨团队在钨的表面
蚀刻了数十亿个纳米大小的凹坑。当钨吸收热量时——不管热量来自于太阳、碳氢燃料、正在衰变的放射性同位素还是其他热源——其会发出亮光,而且发射光谱不断变化,因为每个凹坑就像一个谐振器,能释放出特定波长的

英特尔IDF展示Haswell平台太阳能计算来源: 发布时间:2011-09-14 23:59:59

策略,其每一年的核心升级要么以制造工艺为主,要么以处理器架构升级为主,而升级制造工艺的年份就是制程年,升级处理器架构的年份就是架构年。至于Haswell,它采用的是与Ivy Bridge相同的22纳米制造