纳米涂层

纳米涂层,索比光伏网为您提供纳米涂层相关内容,让您快速了解纳米涂层最新资讯信息。关于纳米涂层更多相关信息,可关注索比光伏网。

技术|科技先锋:叶绿素太阳能电池来源:网络 发布时间:2019-04-12 11:02:04

1954年美国贝尔实验室研制出6%的实用型单晶硅电池,二是1955年以色列Tabor提出选择性吸收表面概念和理论并研制成功选择性太阳吸收涂层。这两项突破为太阳能利用的普遍应用奠定了技术基础。 1970
一个由碳、氢、氮合成的高度分岔的纳米聚合体。粘附其上的是人工合成的色素卟啉(促成叶绿素进行光合作用必不可少的元素,位于镁离子的中心)。利用合成叶绿素,克鲁斯雷和他的科研组建造一个有机太阳能电池的雏形

技术|串型聚合物太阳能电池创造新纪录来源:网络 发布时间:2019-04-12 10:39:33

of Engineering and Applied Science)以及加州大学洛杉矶分校加州纳米技术研究院(CNSI:California Nanosystems Institute),他们报道说,他们已经
叠层太阳能电池技术的巨大潜力。 一切都做好了,因为采用了一种成本非常低的湿法涂层工艺(wet-coating process),杨阳说。由于这个工艺可以兼容当前的制造技术,我预计,这一技术会在商业

技术|荷兰科学家发明新纳米涂层可提高太阳能电池效率来源:网络 发布时间:2019-04-12 10:29:56

据有关媒体报道,荷兰原子和分子物理学研究所近日发表新闻公报说,其科学家研制出一种特殊的纳米涂层,能够大幅提高太阳能电池效率。 光的反射是一种自然现象,它对太阳能电池来说则是个大麻烦。现有
的太阳能电池面板所采用的硅晶片,其阳光反射率高达40%,这严重影响了太阳能电池效率。 荷兰科学家设计了一种特殊的纳米涂层涂层中的纳米粒子是圆筒状结构,而且这些圆筒的几何尺寸恰好适合捕捉太阳光。 在实验中

【奇闻】活体病毒能提高DSSC太阳能电池效率来源:网络 发布时间:2019-04-10 14:23:03

泌出二氧化钛涂层。 如果这种新技术实验室以外的地方也能成功,这种纳米管增强型太阳能电池将可进军2011年估计规模达1,560亿美元的微生物技术产品市场。根据市场研究机构BCC Research的预测,该市
(metallurgical products.)等。 M13病毒由一条标准DNA序列(图右方的线圈)组成,上面吸附着在碳纳米管(灰色),并将其维持在固定位置。而附着在染料分子(红色)上的二氧化钛涂层

太阳能电池的新涂层来源:网络 发布时间:2019-04-10 13:57:33

、孔隙、凹凸块以及其他纹理都能极大改善太阳能电池、显示器甚至自洁涂料的性能。现在斯坦福大学的研究人员发明了一种更简单、廉价的方法,在大的表面上增加这些特征。 纳米涂层:使用旋转的杆子
来沉淀硅纳米球的墨水悬浮液,是一个简单形成纳米纹理不平涂层的方法 在与光相互作用的设备中,纳米级的结构能带来独特的优势。例如,覆盖有纳米柱的薄膜太阳能电池的效率更高,因为纳米柱能吸收更多的光线,并将

清明节!缅怀中国光伏行业诸先驱来源:索比光伏网 发布时间:2019-04-05 10:24:01

表面工程技术和界面研究,主要研究耐高温防护层和纳米多层膜电磁功能材料,电弧等离子体技术及其在表面防护上的应用、卫星回收天线耐高温隔热涂层均获1977年辽宁省重大科技成果奖; 返回地面式人造卫星、中速率遥测
热天线分获1986年国家科技进步特等奖和三等奖; 纳米复合电磁功能材料原理开发获1991年中科院科技进步一等奖; 纳米复合电磁功能材料应用技术获1997年中国航天工业总公司科技进步二等奖。 公开

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

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。
(AdvancedMaterials)》杂志上发表。 此方法涉及采用深度反应离子蚀刻方法,在硅表面制造金字塔形的纳米结构。然后,将硅晶片作为模板来创建弹性印记,将原始的纳米结构复制到宽范围的聚合物上。 它不

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 13:50:46

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。
)》杂志上发表。 此方法涉及采用深度反应离子蚀刻方法,在硅表面制造金字塔形的纳米结构。然后,将硅晶片作为模板来创建弹性印记,将原始的纳米结构复制到宽范围的聚合物上。 它不同于光滑的硅表面会反映散乱的

表面缺陷的直接识别及其对上转换纳米粒子光学特性影响来源:材料牛 发布时间:2019-03-28 14:13:22

导读: 由于具有核壳结构的上转换纳米粒子(UCNPs)可以显著增强光致发光效率,所以其在光学成像引导生物成像、治疗学、防伪和太阳能电池方面有很好的应用前景。一般都是外壳涂层消除了淬灭点,并从周围的去
活化剂(配体、溶剂)中分离出核,从而有效抑制表面相关的去活化。 【引言】 由于具有核壳结构的上转换纳米粒子(UCNPs)可以显著增强光致发光效率,所以其在光学成像引导生物成像、治疗学、防伪和

表面缺陷的直接识别及其对上转换纳米粒子光学特性的影响来源:材料牛 发布时间:2019-03-27 11:48:47

导读: 由于具有核壳结构的上转换纳米粒子(UCNPs)可以显著增强光致发光效率,所以其在光学成像引导生物成像、治疗学、防伪和太阳能电池方面有很好的应用前景。一般都是外壳涂层消除了淬灭点,并从周围的去
活化剂(配体、溶剂)中分离出核,从而有效抑制表面相关的去活化。 【引言】 由于具有核壳结构的上转换纳米粒子(UCNPs)可以显著增强光致发光效率,所以其在光学成像引导生物成像、治疗学、防伪和