纳米太阳能电池

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纳米管让太阳能电池更加便宜来源:OFweek太阳能光伏网 发布时间:2019-04-04 13:47:20

导读: 来自美国西北大学的研究人员研发出了一种能改革太阳能电池生产方法的碳材料。这种新的太阳能电池材料是由碳纳米管组成的透明导体,这为太阳能电池生产提供了另一种途径。 (译

加拿大研制出胶体量子点太阳能电池来源:网络 发布时间:2019-04-04 11:05:03

让其表面钝化(不易与其他物质发生化学反应),研制出了迄今转化效率最高(达6%)的胶体量子点(CQD)太阳能电池。这项研究发表于近期的《自然材料(Nature Materials)》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体在每个

汉能科学家再获全球最高学术奖项来源:索比光伏网 发布时间:2019-04-03 13:16:17

。 延伸阅读: Harry Atwater教授的科学研究主要围绕两大领域:光伏太阳能转换和材料中的光物质相互作用。他创造了新的高效太阳能电池设计,并开创了太阳能电池的光管理原则;同时,他也是纳米光子学和

太阳能薄膜电池有望取得突破来源:网络 发布时间:2019-04-03 10:33:52

、效率更高的太阳能电池材料和薄膜生产技术,以降低光伏发电装置的成本,提高欧洲在光伏发电领域的竞争力。 近日,瑞士国家材料科学与技术实验室(Empa)联合欧洲13国向欧盟递交了先进太阳能薄膜电池以及
光伏发电装置的申请。该项目申请欧盟投资1000万欧元,旨在开发出价格更加便宜、效率更高的太阳能电池材料和薄膜生产技术,以降低光伏发电装置的成本,提高欧洲在光伏发电领域的竞争力。 瑞士国家材料科学与技术

Solar3D和纳米科学与工程学院合作制造原型电池来源:网络 发布时间:2019-04-02 15:03:27

导读: 美国三维太阳能电池公司Solar3D和纳米科学与工程学院(College of Nanoscale Science and Engineering)讨论促进其新型电池技术的制造
。 OFweek太阳能光伏网讯:美国三维太阳能电池公司Solar3D和纳米科学与工程学院(College of Nanoscale Science and Engineering)讨论促进其新型电池技术的制造

太阳能电池的福音:砷化镓纳米线来源:网络 发布时间:2019-04-02 14:58:33

研究小组正在寻找一种全新的方法制造太阳能电池。AnnaFontcuberta的研究着重于制造半导体结构新方法的工程学方面,主要利用的是纳米技术。 半导体技术的全方位发展,物理性能方面的挖掘,使得半导体
的量级。研究的目的是提升这些材料本身的性能,从而加深对材料性质的了解并加以运用,开发出新的制备方法。在所有的应用之中最值得关注的就是纳米线在太阳能电池上的运用。全世界都在热捧绿色能源的大形势下,纳米

通过ALD方式制备纳米结构的黑色硅基太阳能电池来源:网络 发布时间:2019-04-02 14:56:37

的话必将带来太阳能电池的成本大幅下降。 当被问起商业化的纳米结构黑色电池什么时候出现时,乐观的Salvin表示:电池的原型已经在实验室完成了,下一步的研究在于怎么进行大尺寸制造,并且着眼于模组规模和
导读: 运用纳米技术可以极大地提高光伏的光电转换效率,芬兰阿尔托大学的研究者通过ALD技术与纳米技术研制的黑色电池是一个不错的例子。 运用纳米技术可以极大地提高光伏的光电转换效率,芬兰阿尔托大学的

新型银纳米点增强非晶硅薄膜的光吸收来源:网络 发布时间:2019-04-02 14:40:27

,研究了氢化非晶硅(a-Si:H)薄膜因这些Ag纳米图形而增强的光吸收。 当前,提高薄膜太阳能电池的效率是大家所关注的研究课题。除了表面绒化和抗反射层外,金属纳米图形对于增强薄膜太阳能电池的吸收已引起

中科院 苏州纳米所研制碳纳米管阵列肖特基太阳能电池来源:网络 发布时间:2019-04-02 14:34:11

导读: 中科院苏州纳米技术与纳米仿生研究所的李清文研究员所在团队日前公布了纳米管阵列光伏电池的最新进展,该团队采用从可纺丝碳纳米管阵列中直接拉出的碳纳米管薄膜作为透明电极制作出了效率10.5%的

芬兰开发自清洁新方式 提高太阳能电池效率来源:棒棒书香 发布时间:2019-03-29 15:29:12

同于光滑的硅表面会反映散乱的光线,纳米结构硅和聚合物表面几乎完全无反射。他们使从空气到基材的折射指数可以平滑地过渡,从而降低了在宽的波长范围内的反射率。 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。