。Tsige还很快将采用NSF提供的超级计算机,加快处理时间。
虽然聚合物是普通的材料,但Tsige所研究的仅仅是其中极少的能导电的聚合物。这是太阳能电池的关键特征,它采用不同类型的纳米级材料,并
的材料,以极大地提高太阳能电池的效率和改进许多现存的技术。该大学科学院的物理系助理教授Mesfin Tsige正在研究导电聚合物,以及它将如何改变太阳能。
聚合物的分子结构由长的、重复性的
距离。 华盛顿大学多学科联合攻关小组(MURI)的斯塔亚博士正在进行一项透明柔性太阳能电池应用于航空器的研究。据介绍,DSSCs与传统硅系太阳能电池的结构不同,其纳米半导体表面的染料能捕获光子并将
联合攻关小组(MURI)的斯塔亚博士正在进行一项透明柔性太阳能电池应用于航空器的研究。据介绍,DSSCs与传统硅系太阳能电池的结构不同,其纳米半导体表面的染料能捕获光子并将其转化为电子。这种太阳能电池
美元成立苏州BestSolar公司,正式进入太阳能电池片生产领域;2008年11月,公司年产1500吨的多晶硅一期项目正式投产,赛维LDK逐步向产业链上下游渗透。2009年5月,赛维LDK董事长彭小峰
在两岸太阳能论坛上表示,公司不排除与同业在全球主要市场成立组件与系统公司,这意味着赛维LDK将垂直一体化作为了企业的战略目标。此前,有消息称,两家世界级的太阳能巨头太阳能电池龙头厂商德国Q-Cells
。 应用材料公司是全球领先的纳米制造技术厂商。公司广泛的产品包括创新的设备、服务和软件。它们被应用于半导体芯片、平板显示器、太阳能电池、软性电子产品和节能玻璃的制造。应用材料公司用纳米制造技术改善人们的生活
,纳米技术等高级材料,经特殊合成工艺技术的高级涂料产品,用来强化薄膜太阳能电池光源两次反射利用,提高薄膜电池转换效率而开发的涂料。 该涂层可以有郊阻拦300-1800纳米波的光线,目前已开发出高性能的
美国研究人员开发出一种新型太阳能电池技术,这种太阳能电池可通过在铝箔上生长直立的纳米柱来制成,将整个电池封装在透明的胶状聚合物内后就能制作出可弯曲的太阳能电池,成本低于传统的硅太阳能电池
美国研究人员开发出一种新型太阳能电池技术,这种太阳能电池可通过在铝箔上生长直立的纳米柱来制成,将整个电池封装在透明的胶状聚合物内后就能制作出可弯曲的太阳能电池,成本低于传统的硅太阳能电池。领导此项
日本九州岛大学的山田淳教授,日前开发出可以提高染料敏化型太阳能电池发电效率的技术。据了解,所得电力最多增加14倍。将与民间企业合作,促其早日实用化。新技术使用直径数纳米至数十纳米的金微粒子。在取出
电力的电极表面,积层配置金的微粒子;金的微粒子表面,则涂上使光转换成电的染料phthalocyanine,以增加受光的表面积,提高发电效率。山田教授试制在氧化铟锡的电极上排列微粒子的太阳能电池,以研究
。 行者集团的非晶硅太阳能薄膜是非晶硅及纳米硅电池的产业规模化,所生产的非晶硅的太阳能电池,光谱相应时间长,在各种光照条件包括阴天弱光下可以发电,在各种气候下包括高温天气效率不下降,发电量大,使用寿命