德出生于探险世家。他的祖父奥古斯特皮卡德(Auguste Piccard)早在80年前便和助理搭乘自己制造的热气球到达1.6万米高空的大气平流层,创下世界最高的记录,而他的父亲雅克皮卡德
团队来制造他梦想中的这架太阳能飞机。几经周折,他找到了洛桑联邦理工学院(EPFL)并认识了曾在瑞士空军服役的前飞行员波许博格。波许博格是一名经验丰富的飞行员、多项航空记录的保持者,同时也是力学和热力学
世界先进水平,重点要放在半导体芯片产业、数码技术、先进制造、纳米科技、新能源汽车、机器人等领域,淘汰落后产能,提高产业档次,继续保持在钢铁、纺织、家用电器、机械制造等传统产业的优势。
巩固在
,中国经济反而取得了长足的进步。
在这段时期,中国迅速崛起为世界第一制造业大国,成长为世界第二大经济体,这些成就和我们实行的积极财政政策和适度宽松的金融政策有很大关系。从后来财政收入和国民经济整体效益看
索比光伏网讯:日本物质及材料研究机构(NIMS)的纳米材料科学环境基地(GREEN)于2015年1月7日在东京举行了第9届纳米材料科学环境基地研讨会,并在会上宣布,关于最近备受关注的钙钛矿型
纳米技术研发环境技术而设立的,一直把太阳能电池作为绿色创新的重要技术,开展光电转换原理分析、光电转换高效率化及探索新材料方面的研究。宫野称:卤化金属钙钛矿型太阳能电池尽管制作方法简单,但却显示出一定程度的
。多晶硅太阳电池的制作工艺与单晶硅太阳电池差不多,多晶硅太阳电池片的光电转换效率可达12%~17%,多晶硅太阳组件的转换效率一般在13%~16%,稍低于单晶硅太阳电池,但其材料制造简便,电耗低,总的生产成本
较低,组件价格相对于单晶硅太阳电池组件便宜,因此得到广泛应用,尤其适合土地资源丰富地区的工程大面积应用。 2.薄膜太阳电池薄膜太阳电池包括硅薄膜太阳电池(非晶硅、微晶硅、纳米晶硅等)、多元化合物薄膜
索比光伏网讯:日本物质及材料研究机构(NIMS)的纳米材料科学环境基地(GREEN)于2015年1月7日在东京举行了第9届纳米材料科学环境基地研讨会,并在会上宣布,关于最近备受关注的钙钛矿型
纳米技术研发环境技术而设立的,一直把太阳能电池作为绿色创新的重要技术,开展光电转换原理分析、光电转换高效率化及探索新材料方面的研究。宫野称:卤化金属钙钛矿型太阳能电池尽管制作方法简单,但却显示出一定程度的
、生物技术、纳米技术、增材式制造技术将在未来与传统工业基础技术共同构成制造业新的技术体系,生态产业、新能源产业、生命科学产业和电动汽车产业将成为增长最快的新兴产业。 未来制造业发展应实施双轨战略报告指出,在
除了上述项目外,纳米比亚也有一个光热发电项目正在研究中,该项目已经获得了来自不同机构大约250万美元的资金扶持,联合国开发计划署(UNDP)和纳米比亚政府也给予了该项目一些支持。
该项
目的目标是建立加快部署CSP技术应用的行动框架,到2015年开始建设第一个50MW的光热发电项目。据官方发布的项目资料介绍,纳米比亚也是拥有全球最高的太阳能辐照资源的国家之一,部分地区的DNI值高达
太阳能电池的效率,理想情况下甚至可使电池效率超过80%。
此外,复旦大学彭慧胜教授成功研制出一种取向碳纳米管纤维。基于这一技术制造的新型太阳能纤维电池,可使人类随时随地、高效使用太阳能这种清洁能源
如何降本增效是太阳能光伏电池制造商永恒的话题。GTAT今年上半年推出了一种突破性的技术太阳能模块金属化及互联技术Merlin(梅林),为电池和组件生产商带来了好消息。
由传统电池串工艺制得的
外,材料和设备企业需要技术改进的地方也很多。为了让人们普遍用得起太阳能,全世界科学家一直致力于开发高效率、低成本、易于制造的太阳能电池。在降低晶硅成本方面。常用的多晶硅原材料生产成本的控制是降低
太阳电池转换效率为20%,多晶硅为18%,硅太阳能电池的理论效率为31%。由于太阳能撞击电池的能量只是小部分转化为电能,大部分以热电子形式作为热能散失。研究发现,用半导体纳米晶可以捕获那些热电子,这样
略有不同,且更具优势。
Lund大学的化学物理教授T?nu Pullerits说:他们完全没想法它能工作,
在这项研究中,T?nuPullerits和他的同事们研究了含有被称为纳米尺寸量子点
某些光合生物捕获阳光的过程。
近年来,Tnu Pullerits和他的同事们进行了研究,试图了解和控制量子相干现象,以便利用它制造出更高效的太阳能电池,同时研究成果也可以用于其它环境,其中对电子和