纳米太阳能电池

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中科院微电子所新型Al2O3表面钝化研究获得突出进展来源: 发布时间:2011-11-24 23:59:59

索比光伏网讯:  日前,中科院微电子所在新型Al2O3表面钝化研究上取得突出进展。  良好的表面钝化对于提升晶体硅太阳能电池的开路电压十分重要,传统晶体硅电池常用等离子体增强化学气相沉积法沉积
利用Al2O3对晶体硅进行表面钝化,再结合新的工艺,有效地提升了p型和n型晶体硅电池的效率,Al2O3钝化技术有望在太阳能电池的生产中得到大规模的应用。  中科院微电子所微波器件与集成电路研究室(四室

华盛顿大学:廉价元素制备无机太阳能电池来源: 发布时间:2011-11-23 23:59:59

和无毒溶剂,也可高产。 在这项工作中,一个关键发现是有了一些替代品,这样,不再使用纳米晶体油墨或有毒溶剂如肼,也可以产生高效溶液加工的太阳能电池。 事实上,对于溶液加工无机太阳能电池有什么

加拿大研制出效率最高的胶体量子点太阳能电池来源: 发布时间:2011-11-23 13:07:53

纳米粒子量子点是纳米尺度的半导体,能捕捉光线并转化为能源,可被用于制造比硅基太阳能电池更便宜、更经久耐用的太阳能电池。为解决将量子点更紧密结合,提高转化效率的问题,学者们利用次纳米级原子的配位体在每个

新材料可连续两周发出近红外光 来源:Solarbe.com 发布时间:2011-11-23 09:07:50

陶瓷光盘,或将其粉末与涂料混合,作为照明光源,供配备了夜视装备的部队使用。在医疗上,可将其与纳米粒子组配在一起,与癌细胞结合,将癌细胞的转移视觉化。此外,由于这种材料具有非凡的存储和转换太阳能的能力,有望应用其制造更高效的太阳能电池

加拿大多伦多大学研制效率最高的胶体量子点太阳能电池来源: 发布时间:2011-11-22 23:59:59

)》期刊。吸光纳米粒子量子点是纳米尺度的半导体,能捕捉光线并转化为能源,可被用于制造比硅基太阳能电池更便宜、更经久耐用的太阳能电池。为解决将量子点更紧密结合,提高转化效率的问题,学者们利用次纳米级原子的配位

人造树捕捉太阳能风能来源: 发布时间:2011-11-21 23:59:59

、集光和集热装置。它们都是绿色的,这使它们集光效率较低,略低于传统的太阳能电池板,但确实有更好的消费美学。太阳能植物公司网站上的描述说:风越多,纳米叶子的运动也越多。而且,风越强,啪啪拍打的频率也越高
索比光伏网讯:替代能源风靡一时,因为我们试图减少对外国石油的依赖,降低每月的电费,而又不能靠烛光阅读。在这一潮流的前列,是三种不同的技术:风力涡轮机,捕获阳光能量的太阳能电池板,还有太阳能集热器

可见光下三氧化二铁晶面调控的染料降解来源: 发布时间:2011-11-21 23:59:59

﹑选择性和稳定性具有重要意义。近年来,有效利用太阳光对水中有机污染物的降解是可持续发展的绿色催化的研究热点。氧化铁作为一种储量丰富和环境友好型的氧化物,在很多重要领域具有应用前景。国家纳米科学中心刘刚研究
组研究了三氧化二铁一维纳米棒、二维纳米片、和三维纳米方块在可见光下(420 nm)对罗丹明B染料的降解,结果表明晶面的活性顺序遵循{110}{012}》{001}。这主要是因为{012}和{110

太阳能光伏蓝海时代将至 降低成本应三管齐效来源: 发布时间:2011-11-21 15:18:24

年内将成本由目前的每瓦1美元降到0.5美元。同时发展铜铟镓硒、有机薄膜电池、纳米材料电池等新型材料电池,掌握关键制造技术,如技术取得重大突破,成本有望大幅下降。及时跟进聚光光伏技术,开发并掌握高倍聚光
化合物太阳能电池的产业化生产技术,降低聚光光伏系统成本。光伏逆变器技术的提高。并网逆变器作为光伏阵列与电网的接口装置,将光伏阵列的电能转换成交流电能。目前,我国逆变器厂家已形成产业规模

成本消融 光伏产业如何东成西就?来源: 发布时间:2011-11-21 14:54:59

世界各主要国家对核能源技术的安全性进行新的评估和考虑;同时,风力发电还存在一些问题,水力发电也受地理条件限制,因此才引起对多晶硅、太阳能电池等光伏产业的重新重视。此外,从国家战略层面上来说,十二五规划中
2015年形成1~2家5万吨级多晶硅企业,2~4家万吨级多晶硅企业;1~2家5GW级太阳能电池企业,8~10家GW级太阳能电池企业;3~4家年销售收入过10亿元的光伏专用设备企业;培育1~2家年销售收入过

新型有机太阳能技术创造6.7%的转换效率来源:Solarbe.com 发布时间:2011-11-16 10:57:44

已经实现了电池6.7%的光电转换效率。虽然这和晶体硅光伏电池的转换效率相差甚远,比如Sunpower公司的Maxeon太阳能电池的转换效率已达22.4%,但这是不小的功绩,毕竟这种才开始一年而已
薄膜沉积阶段的纳米级分布必须要精确。要获得正确的纳米形态,这正是它的复杂性所在。过去我们遇到了很多瓶颈,现在应该容易多了。”展望未来,他们希望下一步的效率能达到9%左右。