纳米晶体

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美科学家:太阳能电池板做成绿色能效更高来源:第四能源 发布时间:2016-12-08 11:17:33

索比光伏网讯:有没有想过,太阳能电池板为什么只有黑色或者蓝色?当然,答案很简单,这是因为太阳能面板所采用的材料晶体硅和碲化镉是蓝色或者黑色。但是,一个来自美国加州大学的科学家团队的最新实验结果表明
》(ACSJournal)的纳米研究板块。如果该太阳能电池最终能从实验室走向市场,那么在不远的将来,我们所见到的太阳能电池板可能就不再是黑色或者蓝色,而是像植物一样的绿色了。 原标题:淘汰蓝黑!美科学家:太阳能电池板做成绿色,能效更高

要变色?美科学家称太阳能电池板做成绿色能效更高来源:第四能源 发布时间:2016-12-07 23:59:59

索比光伏网讯:有没有想过,太阳能电池板为什么只有黑色或者蓝色?当然,答案很简单,这是因为太阳能面板所采用的材料晶体硅和碲化镉是蓝色或者黑色。但是,一个来自美国加州大学的科学家团队的最新实验结果表明
杂志》(ACS Journal)的纳米研究板块。在笔者看来,如果该太阳能电池最终能从实验室走向市场,那么在不远的将来,我们所见到的太阳能电池板可能就不再是黑色或者蓝色,而是像植物一样的绿色了。

超薄氧化铝保护层提升钙钛矿太阳能电池稳定性来源:OFweek 发布时间:2016-12-07 16:26:01

索比光伏网讯:近日,荷兰埃因霍温理工大学和ECN研究机构的研究人员发现,添加几纳米的氧化铝薄层可防止钙钛矿太阳能电池免于受到湿度的影响,这一点仍然是钙钛矿太阳能电池商业应用的主要障碍。此项研究成果
发布在《能源与环境科学》杂志中。令人意外的是,电池产能还提升了3%。钙钛矿太阳能电池近年来经历了快速发展。钙钛矿这种矿物拥有与钙钛氧化物(CaTiO3)相同的晶体结构,此种类型的太阳能电池产能在短短几年

欧盟机构研发新一代高效太阳能电池转化率已超过28%来源:央视网 发布时间:2016-11-25 11:59:48

安排的顶层单元,有助于吸收太阳辐射光线中大部分透明的低能光子。 对于1100纳米波长以上的太阳辐射光线,科研团队主要采用最新研制的基于纳米结晶、纳米线和非晶体合金组合的热电转换材料,保持500-700

欧盟新一代高效太阳能电池技术获突破来源: 发布时间:2016-11-25 10:02:59

吸收太阳辐射光线中大部分透明的低能光子。对于1100纳米波长以上的太阳辐射光线,科研团队主要采用最新研制的基于纳米结晶、纳米线和非晶体合金组合的热电转换材料,保持500-700开氏温度范围内的最佳性能

欧盟新一代高效太阳能电池转化效率已超28%来源:科技部 发布时间:2016-11-25 09:30:00

单元,有助于吸收太阳辐射光线中大部分透明的低能光子。对于1100纳米波长以上的太阳辐射光线,科研团队主要采用最新研制的基于纳米结晶、纳米线和非晶体合金组合的热电转换材料,保持500-700开氏温度

乌镇互联网大会上的黑科技,你懂多少?来源: 发布时间:2016-11-23 14:51:59

:鳍式晶体管乍一听鳍式晶体管,对于这个新科技毫无头绪。由加州大学伯克利分校的研究团队研发的鳍式晶体管是让二维的半导体长在垂直的鳍式晶体管的结构上,这样二维半导体就可以用来盖大楼了。是不是很神奇?更神奇

量子点涂层让窗户为高楼大厦供电来源:中国航空报 发布时间:2016-11-16 23:59:59

子就会很容易通过内部反射传送到整块玻璃和量子点层,最终到达玻璃边缘,被那里的太阳能电池吸收。研究人员表示,新研究证明,量子点等纳米晶体可用来制作大面积和高性价比的收集散射光源的装置,对吸光性和稳定性的相关
纳米技术工程师维克托克里莫夫说。克里莫夫团队发现,一种超薄量子点涂层能让普通玻璃变身太阳能板,维持功能长达14年之久,而且能源转化效率现在已经高达1.9%,虽然离实用所需的6%还有差距,但他们能够很快达到

【前沿】新超导材料使电导率增加10倍来源: 发布时间:2016-11-11 00:30:59

的无半导体微电子设备及更高效的太阳能板铺平了道路。据11月10日消息,现有晶体管等微电子器件性能会受限于材料组成。半导体具有带隙,意味着其需要外部能量的推动才能使电子流动起来。而电子的速度是有限的
纳米级电子器件。加州大学圣地亚哥分校电子工程系教授丹赛文皮珀领导的研究团队,找到了一种破除电导障碍的新方法并在微观尺度进行了验证。他们制作出的微型器件不需要上述极端条件就能从材料中释放出电子。该器件

新超导材料使电导率增加10倍来源:中国证券网 发布时间:2016-11-10 23:59:59

更快、功率更强的无半导体微电子设备及更高效的太阳能板铺平了道路。据11月10日消息,现有晶体管等微电子器件性能会受限于材料组成。半导体具有带隙,意味着其需要外部能量的推动才能使电子流动起来。而电子的
无法应用于微型和纳米级电子器件。加州大学圣地亚哥分校电子工程系教授丹赛文皮珀领导的研究团队,找到了一种破除电导障碍的新方法并在微观尺度进行了验证。他们制作出的微型器件不需要上述极端条件就能从材料中释放出