团队则采用培育出的细菌作为高效转换光能的材料;而加州理工学院的工程师则是利用纳米光子操作技术和热电技术开发出了一种光探测器,以此提升太阳能采集的效率。
近日,针对这一问题,上海交通大学太阳能研究所沈
全年性捕获太阳光子的能力。
值得注意的是,在纳米结构材料的选择上,纳米线、纳米孔、纳米锥都具有优越的宽角度减反性能,但这里为什么选择纳米金字塔结构呢?
研究发现,除了纳米金字塔结构,其他的纳米结构
让智能窗户具有发电的能力是未来的发展方向,而科学家们则更进一步,他们将让智能窗户广泛应用在人们的日常生活中。
染料敏化太阳能电池是模仿光合作用原理,研制出来的一种很薄的柔性材料,可以产生透明的
电子电路,将这种材料嵌在窗户里装上墙,该建筑物就可以使用这种窗户供电。总有一天,这种材料将会比现在的太阳能电池板技术更具备优势,但是,由于对分子水平上光敏染料与半导体表面是如何相互作用的缺乏了解,使得
由于化学电源的电化学性能与电极/电解质的界面过程密切相关,涉及电荷转移、离子输运、相的生成和转化等步骤,在纳米尺度上深入理解界面过程对于器件设计和材料优化具有重要意义。然而能源体系的运行环境非常复杂
之一。
中国科学院化学研究所分子纳米结构与纳米技术院重点实验室文锐课题组致力于锂电池界面电化学过程的原位研究并取得系列进展。在前期工作中,他们利用氩气环境下的原位原子力显微镜(AFM),在以+-为
材料实验室阎兴斌团队在对EDLC在离子液体储能机理的研究中取得重要进展。研究人员制备出4种纳米二氧化硅接枝的离子液体,利用充放电过程中只允许离子液体的一种离子自由进出活性炭孔道的特点,实现了对阴阳
自由的;而起平衡电荷作用的带反电荷离子:三氟甲磺酰亚胺阴离子(NTf-)和甲基咪唑阳离子(MIM+),以共价键的方式连接到尺寸在7nm的二氧化硅纳米颗粒上。该研究所选活性炭材料绝大部分孔的孔径小于4nm
提倡材料技术创新,并提出相应的解决方案。
钟孟光
深圳沃特玛电池有限公司副总裁
钟孟光认为,动力电池在中国纯电动汽车的成本里面占到40%~50%,作为非常重要的成本组成,一方面,面临着国补退坡的
挑战,另外一方面,又面临电池材料价格不断的上涨的压力,对动力电池企业来说是一个非常大的挑战。
沃特玛电池从目前来说,产量排在国内的前三,车辆主要还是应用在客车、物流车和一些专用车上。沃特玛电池在提升
,研制了质子交换膜、纳米电催化剂等关键材料及核心部件膜电极,膜电极在80℃时峰值功率密度达到262兆瓦/平方厘米;开展了直接甲醇燃料电池电堆及系统集成技术研究,组装了额定输出功率为5瓦、10瓦、20瓦
韩国全南大学的科学家采用联合沉淀法为太阳能电池发明出一种独特的钙钛矿层。
这种钙钛矿太阳能电池以卤化铅为光吸收剂,以纳米多孔氧化镍为空穴传输材料(HTL),以甲胺碘化铅和甲基溴化铅为钙钛矿层,还有
一层有机/无机氧化锌化合物电子传输层(ETL)来防止钙钛矿层暴露在空气中,从而避免电池退化。
根据发表在期刊《当代材料》上的文章,这种电池在初步测试中的转化效率为19.1%,使用五个月之后转化效率仅
:PSS 聚合物层则是太阳能板与纳米摩擦发电机的共同电极,该聚合物不仅可减少光线反射,还可以增强发电效率。 当开始下雨时,纳米摩擦纳米摩擦发电机将会开始运作,PEDOT:PSS 材料会负责把电能
英国沃里克大学(Warwick University)的科学家们发现了一种在纳米层面改变半导体结构的方法,它可以将几种材料的电池效率提高到理论极限之外。
研究小组使用原子力显微镜装置的导电尖端将
半导体压迫成一个新的形状。
科学家们将这一发现称为柔性光伏效应,它可以通过改变半导体材料的单个晶体,将更多的能量从太阳能电池中释放出来,从而使它们呈现出光伏效应。
在某些类型的半导体中,有围绕
其在钙钛矿光伏组件技术方面的突破性进展。协鑫纳米已经率先建成10MW级别大面积钙钛矿组件中试生产线,完成了相关材料合成及制造工艺的开发,并已开始100MW量产生产线的建设工作,计划于2020年实现
太阳电池的技术研发、完善电池的评估体系,建立成套具有普适性、规模化、集成化、智能化等特点,并兼顾这类新型太阳电池的多元化需要的公共研究平台。具体包括:关键材料模拟计算与器件仿真技术;新型太阳电池中普适