有机纳米晶太阳电池的研究中取得国际领先的成果。 1.3 逆变器技术 逆变器技术也是太阳能发电技术的主要组成部分。对逆变器的主要要求有以下三点。 (1)可靠,能满足使用条件要求
的光电转换效率分为两种。一种是小尺寸(例如1cm2)的研究开发水平:单晶硅太阳电池24.7%,多晶硅太阳电池19.8%,非晶硅太阳电池15%,铜铟硒太阳电池18.8%,砷化镓太阳电池33%,有机纳米
人士指出:全省节能减排工作任重道远。 有关统计表明:2006年全省能源消费总量为6640.58万吨标准煤,比2005年增长10.2%,能源消费增长幅度较上年下降5.4个百分点;2006年全省单位
GDP能耗为1.708吨标准煤/万元,比2005年下降1.52%。比全国单位GDP能耗下降1.33%的水平多降0.19个百分点。 在政策层面上,云南省逐步加大了节能减排的工作力度。今年7月20日
以色列巴依兰大学纳米技术专家研发出一种新型低成本光电池,其光电转换率与传统硅光电池相当,但造价可降低40%。 这种光电池是利用纳米技术设计的,由分布于塑料板上的海绵状微型纳米点矩阵组成,安装
非常低。那就是我们对染料敏化太阳能电池感兴趣的原因,这一点非常重要。”粉红色是染料敏化太阳能电池最典型的颜色。大多数染料都包含有钌,钌是红色的。与红色染料混合成粉红色的最常用金属氧化物粉末是钛氧化物或者锌
,“如果你能够吸收一个非常宽范围内的波长,那你就会不得不牺牲电压。如果你吸收到的能量极限非常高,你就可以获得高电压,但是你又不得不牺牲电流。我们的想法就是找到某个平衡点。”自二十世纪六十年代以来,硅
美国国家可再生能源实验室(NREL)在美国Innovalight公司的协助下,证实“通过硅纳米结晶(量子点,Quantum Dot)可以高效生成多重激子(Multiple Exciton
Generation,MEG)”。MEG可将此前太阳能电池中作为热量丧失的部分能量转换为电能,从而增加发电量。 NREL认为,Innovalight的硅纳米结晶产生的MEG,吸收太阳光中波长为420nm以下的
晶体硅太阳能电池所能够带给正泰的营业额和利润。对正泰和南存辉而言,此刻介入太阳能电池生产一点都不晚,也一点都不投机,光伏产业在未来有无限发展的可能,而他们也为此储备了大幅降低单位成本的技术和人才,迈开
担任薄膜电池薄膜技术负责人,以他为主发明的纳米硅隧道结技术是BP太阳能在1997年建成的世界第一条10兆瓦多结非晶硅电池生产线的核心技术之一,使大面积薄膜电池组件的稳定效率首次达到9%,并在太阳能电池和
太阳能初创公司Stion在星期二宣布它已经受到1500万美元的风险投资,据说它将把这笔投资用于将纳米技术与新能源的结合研究上。
Stion公司原先的名称
不是碲化镉,不是CIGS(铜铟镓硒化物),我们将在适当的时候公开它的资料。”
然而,有消息人士透露,公司可能正在研究量子粒子,即纳米级直径的粒子。由于它们很小,量子粒子对物理现象非常敏感
电技术(简称抛物面槽式);②30~200MW点聚焦中央接收式太阳热发电技术(简称塔式 );③7.5~25kW的点聚焦抛物面盘式太阳能热发电技术(简称抛物面盘式)。在上述三种技术中,抛物面槽式领先一步
的光电转换效率,这些材料的多层匹配可将太阳能电池转换效率提高到35%以上。而这种多层结构很容易用CBE法制作,并能以低于1美元/Wp的成本获得超高效率。?
(4)大面积光伏纳米电池:1991年瑞士
居民供电。包括塔式太阳能光热发电系统、槽式太阳能光热发电系统、盘式太阳能光热发电系统和点聚焦太阳能光热直接发电系统。 技术开发 27 工业用光
太阳能光热发电系统、槽式太阳能光热发电系统、盘式太阳能光热发电系统和点聚焦太阳光热直接发电系统。 技术开发 39 晶硅太阳能电池 包括:单晶硅太阳能电池和多晶硅太阳能电池
Wake Forest大学的科学家的最新研究成果使得人类在寻找能源问题解决方案上迈出了一大步,该校纳米技术和分子材料中心的科学家将塑料太阳能电池的效率提高到了超过6%。 在最新一期的
《应用物理快报》(Applied Physics Letters)上将要发表的文章中,科学家描述了他们是如何实现这一创纪录的效率的。通过使用类似树叶纹路的光吸收塑料,他们制成了纳米细丝。小组在电池中应用