及电机工程系电力电子研究中心主任,主要负责电力电子技术、新能源技术、空调技术、电机驱动技术、电池干扰和电磁兼容技术、电动汽车以及先进汽车零部件技术等科研项目,由他主导的课题组成功引入纳米技术,研制出
第四代太阳能电池(厚度1.5毫米,光电转换效率提高了近30%)及太阳能车载空调系统。许昭博士在国内、欧洲(丹麦)、澳大利亚负责/参与了多个有关风能预测、负荷预测、电动汽车、智能微电网等方面的大型研究项目
索比光伏网讯:蓝光光盘可以被重新利用做成压模来增加太阳能电池的效率。本周《自然通讯》在线发表的一项研究利用了蓝光光盘上半随机的纳米结构按照特定逻辑随机排列的凹点与凸点能够近乎完美地捕捉光线。自然界中
警察》的蓝光DVD碟片作为聚合物太阳能电池的压模。和没有进行图案压模的太阳电池相比,这样得到的半随机纳米结构太阳能电池表现出了更好地吸收整个阳光光谱的能力和光电转换效率。因为蓝光光盘的制造已经大规模化
材料的不同,可分为:晶体硅太阳能电池、多元化合物薄膜太阳能电池、聚合物多层修饰电极型太阳能电池、纳米晶太阳能电池、有机太阳能电池。 晶体硅太阳能电池分为单晶硅太阳能电池、多晶硅太阳能电池两种
宁夏阳光硅业(占65%股权),项目规划年产4000吨高纯多晶硅;公司与陈钟谋教授合作组建江苏阳光太阳能电力主要研究、生产新型高效纳米光伏电池及组件,完全达产后预计年销售收入有望达到30亿元,成为我国最大
的太阳能电池生产企业之一。6.特变电工(600089),控股58.37%新疆新能源,为我国目前规模最大的专业从事太阳能开发和利用的高新技术企业,太阳能产能4100KW;公司控股75%的特变电工多晶硅
太阳能电池、多元化合物薄膜太阳能电池、聚合物多层修饰电极型太阳能电池、纳米晶太阳能电池、有机太阳能电池。晶体硅太阳能电池分为单晶硅太阳能电池、多晶硅太阳能电池两种。晶体硅太阳能电池约占当前光伏市场85%份额
可印刷介观太阳能电池中。其特点是在单一导电衬底上通过逐层印刷方式涂覆二氧化钛纳米晶膜、氧化锆绝缘层、碳对电极层,之后填充钙钛矿材料。这一关键技术实现了介观太阳能电池低成本和连续生产工艺的完美结合。结果
帝人公司9月29日宣布,与其美国子公司NanoGram共同开发出了世界首创的L-BSF(深结局部背场 ,Local Back Surface Fields)型高转换效率太阳能电池制造用材
料NanoGram硅浆及其加工技术。目前已确认,由此L-BSF型太阳能电池转换效率可提高0.5%。
L-BSF型太阳能电池因在背面电极和正下方部分配备杂质扩散层,可高效收集太阳能电池基板内产生的电力。因此帝
索比光伏网讯:麻省阿默斯特大学、斯坦福大学、德雷斯顿大学共同研发出一种新型纳米结构,能让有机太阳能的效率从2.2%提升到2.9%,增幅达到32%。经过几十年试验,科学家发现太阳能电池理想的PN结结
构是垂直的纳米柱纳米草,这种结构能非常有效的捕获光线,并已在无机太阳能电池上已经实现,但在难以捉摸的有机太阳能电池上却遇到了挑战。现在,该研究小组发明了一种新的简单、灵活的技术,可以生产这种纳米草。他们
索比光伏网讯:三校合作,麻省阿默斯特大学、斯坦福大学、德雷斯顿大学共同研发出一种新型纳米结构,能够让有机太阳能的效率从2.2%提升到2.9%,增幅达到32%。据介绍,太阳能电池使用了两种不同类型的
半导体,分别为P型和N型,相互接触组成了所谓的PN结,这是太阳能电池的重要组成部分,因为它会产生电场,使得光能转变为电流。经过几十年试验,科学家发现理想的PN结结构是垂直的纳米柱纳米草
三校合作,麻省阿默斯特大学、斯坦福大学、德雷斯顿大学共同研发出一种新型纳米结构,能够让有机太阳能的效率从2.2%提升到2.9%,增幅达到32%。 据介绍,太阳能电池使用了两种不同类型的半导体
,分别为P型和N型,相互接触组成了所谓的PN结,这是太阳能电池的重要组成部分,因为它会产生电场,使得光能转变为电流。 经过几十年试验,科学家发现理想的PN结结构是垂直的纳米柱纳米草(nanograss