纳米晶体太阳能

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美开发出纳米固体电解质有助光伏充电来源:光明网 发布时间:2013-01-28 16:23:06

  为利用太阳能和风能给电池充电奠定基础   美国橡树岭国家实验室科学家1月23日表示,他们首次成功地为较高能量密度的锂离子电池开发出高性能纳米结构固体电解质。太阳能和风能具有间断性特点,新研究为

国内光伏行业相关上市公司一览(上)来源:OFweek太阳能光伏网 发布时间:2013-01-26 01:36:59

出口服装免验荣誉的企业。公司与宁夏东方有色、宁夏电力合作建设宁夏阳光硅业,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
云南天达光伏科技主要从事晶体太阳能电池研制和生产。  9.安源股份(600397)公司引进国际顶级的德国VON.ARDENNE公司的大型真空磁控溅射镀膜生产线,年产200万平方米低辐射(LOW-E)太阳

Heliatek凭借12%的电池效率创下有机光伏技术的最新世界纪录来源: 发布时间:2013-01-23 10:02:59

12%的破纪录效率与传统光伏技术(如晶体硅和薄膜光伏电池)达到的14% 到 15% 的效率相当。在温度逐渐升高和太阳能辐射逐渐减弱的情况下,这些传统技术的电池效率将明显下降,相比而言,有机电池
太阳能电池板。我们的客户大部分来自建筑和建筑材料行业以及汽车和轻质结构(如遮阳装置和街区公共设施)行业,他们将把这些光伏薄膜作为能源收集组件进行整合,用来增强其产品的功能性。Heliatek的联合创始人兼

Heliatek有机光伏电池效率达12% 再创纪录来源: 发布时间:2013-01-21 08:50:24

表现,其12%的破纪录效率与传统光伏技术(如晶体硅和薄膜光伏电池)达到的14% 到 15% 的效率相当。在温度逐渐升高和太阳能辐射逐渐减弱的情况下,这些传统技术的电池效率将明显下降,相比而言,有机电池
光伏薄膜,而非太阳能电池板。我们的客户大部分来自建筑和建筑材料行业以及汽车和轻质结构(如遮阳装置和街区公共设施)行业,他们将把这些光伏薄膜作为能源收集组件进行整合,用来增强其产品的功能性

12%!Heliatek有机光伏太阳能电池效率创新世界纪录来源:世纪新能源网 发布时间:2013-01-20 23:59:59

的独特表现,其12%的破纪录效率与传统光伏技术(如晶体硅和薄膜光伏电池)达到的14% 到 15% 的效率相当。在温度逐渐升高和太阳能辐射逐渐减弱的情况下,这些传统技术的电池效率将明显下降,相比而言
光伏薄膜,而非太阳能电池板。我们的客户大部分来自建筑和建筑材料行业以及汽车和轻质结构(如遮阳装置和街区公共设施)行业,他们将把这些光伏薄膜作为能源收集组件进行整合,用来增强其产品的功能性。Heliatek

光伏技术发展战略目标和技术路线图来源: 发布时间:2013-01-16 11:08:08

基础研究阶段。主要概念是寻找全新的电池结构和制造工艺,通过开发活性层来实现超高效太阳能电池。活性层可以很好地与太阳能光谱匹配或者调整摄入的太阳能光谱。这些技术是建立在纳米技术和纳米材料的进一步发展的基础上

石墨烯太阳能电池被证明极具可行性,目前效率已达8.6%来源:EnergyTrend 发布时间:2013-01-06 23:59:59

上涂复纳米线,生产出低成本、透明以及柔韧性佳的太阳能电池,能够在窗户、屋顶以及其他物体的表面使用。 石墨烯可能是替代铟锡氧化物(ITO)的新材料。除了成本较低外,它还有诸如柔韧性佳、重量轻、机械强度与
索比光伏网讯:石墨烯具有优异的电学、热学、结构和力学性能,以及完美的量子隧道效应、优异的电导率等一系列特殊性质,并同时具备价格低廉的有点,被业界不便认为在下一代电晶体、透明导电膜、储能技术、化学传感

假如光伏行业末日来临?来源: 发布时间:2012-12-28 10:12:59

缺陷也逐渐暴露,制造过程能耗大、环境污染严重等问题也日益为世人所重视。其实,从太阳能电池诞生至今,除了多晶硅电池,薄膜电池、电极型电池、纳米晶体电池、有机聚合物电池、塑料电池等都相继涌现。近年来引发

石墨烯“进军”太阳能电池来源: 发布时间:2012-12-27 10:20:27

。目前大多数太阳能电池由硅制成,由于硅需要高度纯化后再制成晶体并切成薄片,导致价格一直比较昂贵。许多研究人员都在探讨硅的替代品,如纳米结构或者混合太阳能电池,而铟锡氧化物(ITO)是这些新型太阳能

北大量子材料中心太阳能“漏斗”研究获进展来源:世纪新能源网 发布时间:2012-12-25 23:59:59

被称为谷的量子自由度,体现出谷圆二色光选择性及量子输运特性。除了特异的光学性能,二硫化钼还是一个只有0.6纳米厚的超强度弹性晶体薄膜,可以承载11%的弹性应变。冯济与合作者通过基于密度泛函之GW近似,求解
索比光伏网讯:采集太阳能并将之转变为电能是一直以来非常重要的课题。北京大学物理学院量子材料科学中心的冯济在近期的工作提出,通过应变构造所谓的太阳能漏斗,为这一个课题提供全新的视角。这一工作发表在