纳米太阳能电池

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2010年太阳能电池技术进展盘点来源: 发布时间:2011-01-04 11:11:59

担任联席职位的化学家Ali Javey和他的小组报告说,他们开发的纳米柱阵列的吸光性不亚于甚至超过商用薄膜太阳能电池,但只使用非常少的半导体材料。   Javey 说:只要2微米高,我们的纳米

太阳能发电业亟待高技术含量涂料问世来源: 发布时间:2010-12-22 11:47:59

伏太阳能玻璃表面,其独特的单层纳米结构将太阳能电池的玻璃片的光透过率提高了4%,太阳能电池组件效率由此得到相当大的改善。这种防反射涂层系统在改进光透过率的同时还将大幅度降低太阳能系统的成本
云南等地区,太阳能发电资源尤为丰富。光伏发电是利用太阳光的光生伏特效应(Photovoltaiceffect),由光子(光波)转化为电子、光能量转化为电能量。太阳能光伏发电的关键装置是太阳能电池,现在

晶科能源将从Innovalight购买硅原料以提高转换效率来源:晶科能源 发布时间:2010-12-21 09:36:32

,晶科能源将会从 Innovalight购买硅原料,同时还将有偿使用 Innovalight公司处理技术许可证。 Innovalight独有的纳米硅原料及技术平台使现有的太阳能电池生产线再做一步升级就能
显著改善目前太阳能电池的生产效率。晶科预期,依托此先进技术,其2011年上半年的单晶太阳能电池转换效率将会超过18.6%。 “Innovalight独有的硅原料,配合简单的技术升级可以使我们利用现有

中科院化学所在聚合物太阳能电池研究方面取得新突破 来源:Solarbe.com 发布时间:2010-12-10 09:45:03

P3HT和ICBA的分子结构以及基于P3HT/ICBA聚合物太阳能电池的器件结构和光伏性能 聚合物太阳能电池一般由共轭聚合物给体和富勒烯衍生物受体的共混膜夹在ITO透明正极和金属负极之间所
。基于P3HT/PCBM的光伏器件能量转换效率稳定达到3.5~4.0%左右,使这一体系成为聚合物太阳能电池研究的标准体系。但P3HT/PCBM体系也存在电子能级匹配性不好(P3HT的HOMO能级太高

美研发出铜锌锡硫化合物薄膜电池来源:Solarbe.com 发布时间:2010-12-09 09:53:38

锌锡硫化合物(CZTSSe)制成了这种太阳能电池。 之前的研究证明,使用铜锌锡硫(CZTS)纳米晶体可制造出太阳能电池。澳大利亚新南威尔斯大学马丁·格林教授将CZTS称为第3代薄膜太阳能电池的候补

Innovalight 太阳能推出中文网站来源:Solarbe.com 发布时间:2010-12-09 09:39:14

://chinese.innovalight.com )。 Innovalight 致力于出售基于专利纳米技术的硅墨和提供专有平台工艺授权。该平台工艺可实现太阳能电池生产线的简单升级,从而提升太阳能电池的性能并降低生产成本

日本研发超薄省电的液晶薄膜晶体管制法来源:Solarbe.com 发布时间:2010-12-09 09:37:13

浸泡在120度、浓度为68%的硝酸中,直接将硅酮氧化为薄膜。此法可以制成均匀且高密度的薄膜,最薄可达10纳米。   大阪大学教授小林光表示:“新制法可以轻松地提高TFT性能。希望其有助于开发环保型液晶显示屏及提高太阳能电池的效率。”

中国速度 演绎太阳能电池发展奇迹来源: 发布时间:2010-12-08 14:14:59

,第三代太阳能电池是一些新概念、新结构的电池,如染料敏化电池、有机薄膜电池、纳米结构电池等,这些电池在未来10年将根据其稳定性、效率和成本情况先后进入市场。   我国科学家也一直在进行新型太阳能电池

太阳能电池“薄膜化”将是大势所趋来源: 发布时间:2010-11-29 08:58:59

达到整个太阳能行业的20%,发展空间较大。薄膜太阳能电池现在发展面临技术突破,有很多物理方法,比如说离子束方法沉积纳米晶硅薄膜工艺,如果国内企业能够在这方面有所提升,将会非常有前景。新奥光伏负责人对发展
由于目前光伏产业中主流的电池产品为多晶硅电池,而其成本相对过高,太阳能光伏产业的发展受到制约。日前,太阳能电池领域知名专家、清华大学教授张弓在环保能源绿色产业论坛上表示,要想解决光伏产业中太阳能电池

芬兰开发自清洁新方式提高太阳能电池效率来源:Solarbe.com 发布时间:2010-11-24 10:17:57

太阳能电池效率。该方法已在《先进材料(AdvancedMaterials)》杂志上发表。   此方法涉及采用深度反应离子蚀刻方法,在硅表面制造金字塔形的纳米结构。然后,将硅晶片作为模板来创建弹性印记
反射率。   这种非反射面是提高太阳能电池效率所需要的。如果聚合物纳米结构涂以低表面能薄膜涂层,他们可获得太阳能电池的又一重要改进,那就是可自清洁。   这种制造方法可被放大,并可在工业上被应用于简单的、低成本的制造大面积的纳米结构。