此提高几乎三分之一。
染料敏化太阳能电池为一种光电化学系统,是由位于光敏正极与电解质之间的半导体元件材料制成的。覆盖着染料的纳米二氧化钛(titanium dioxide)会吸收太阳光,并将电子释放
到正极中。然后那些电子会被收集起来用以驱动负载,然后经由负极回到电解质中,如此不断循环。MIT研究人员表示,通过病毒使碳纳米管和正极交织在一起,就能将染料敏化太阳能电池的转换效率由8%以下,提高到
导读: 在塑料基质上沉积一层7 8纳米厚的黄金,这种方法完全可以升级,生产整卷的有机太阳能光电池,成本低,可以形成产业规模。
在塑料基质上沉积一层7 8纳米厚的黄金,这种方法完全可以升级,生产
。
有机太阳能电池非常薄,一般只有几百纳米厚,而最后的事情,你想要的是任何类型的化学反应,就是有机层和电极之间的反应,你不想让原子或离子离开电极,进入这一设备,项目负责人罗斯.哈顿(Ross
使用共价有机框架取代昂贵的、不够通用的材料,用于今天的太阳能电池和其他电子产品。这项研究发表在4月8日的《科学》杂志上。
共价有机框架有多种不同的属性,不同于传统的有机聚合物,这些属性包括优良的
生物学助理教授,他和同事们开发出一种简单的工艺,可以培育薄膜状(25-400纳米厚)的共价有机框架,就在石墨烯表面进行,石墨烯是一种单原子厚的碳片。他们采用X射线衍射,在康奈尔大学高能同步辐射光源
导读: 日前,中科院微电子所在基于下转换原理的高效晶体硅太阳能电池研究中取得进展。
日前,中科院微电子所在基于下转换原理的高效晶体硅太阳能电池研究中取得进展。
世界光伏新能源产业近几年飞速发展
, S-Q极限),如何突破S-Q极限,大幅度地提高对太阳光的利用率,是世界上光伏研究和产业界十分关注的热点研究方向。
中科院微电子研究所微波器件与集成电路研究室(四室)贾锐研究员所带领的高效太阳能电池
叶绿体的囊状结构上进行的光反应;二是不需要光参与的、在有关酶的催化下在叶绿体基质内进行的暗反应。光反应又分为两个步骤:原初反应,将光能转化成电能,分解水并释放氧气;电子传递和光合磷酸化,将电能转化为活跃的
,形成新的空穴-电子对,在p-n结电场的作用下,空穴由n区流向p区,电子由p区流向n区,接通电路后就形成电流。这就是光电效应太阳能电池的工作原理。 太阳能电池是一种由于光生伏特效应而将太阳光能直接转化
导读: 据美国物理学家组织网1月5日(北京时间)报道,美国研究人员正在研制一种新式太阳能电池,通过使用碳纳米管和DNA等材料,该电池能像植物体内天然的光合作用系统一样进行自我修复,从而延长电池寿命
并减少制造成本。
据美国物理学家组织网1月5日(北京时间)报道,美国研究人员正在研制一种新式太阳能电池,通过使用碳纳米管和DNA等材料,该电池能像植物体内天然的光合作用系统一样进行自我修复,从而
成果实现了超薄碘化铅对二维过渡金属硫化物材料光学性质的调控,与传统以硅基材料为主体的光电子器件相比,该成果具有柔性、微纳特点,因此可以应用在制备柔性化、可集成的光电子器件方面,基于碘化铅纳米片的二维半导体
生产基地项目
广博新材料年产800吨超细纳米金属粉体材料项目
三生细胞基因制备临床转化基地项目
新能源动力系统研发、制造及应用建设项目
年产3万吨汽车轻量化铝合金新材料项目
金山新能源基地
10亿只锂锰电池项目
宁波博威特殊合金新材料智能化生产线投资项目
年产100万台电动机保护装置项目
维汇年产20万套智能物流装备电子集成、15000套高效现代物流集成系统装备及配套仓储物流项目
产品生产基地项目
广博新材料年产800吨超细纳米金属粉体材料项目
三生细胞基因制备临床转化基地项目
新能源动力系统研发、制造及应用建设项目
年产3万吨汽车轻量化铝合金新材料项目
金山新能源基地
亿只锂锰电池项目
宁波博威特殊合金新材料智能化生产线投资项目
年产100万台电动机保护装置项目
维汇年产20万套智能物流装备电子集成、15000套高效现代物流集成系统装备及配套仓储物流项目
2019年4月8日 ,LEUVEN(比利时),在SiliconPV 2019会议上,世界领先的纳米电子和数字技术领域研究和创新中心imec及其合作伙伴EnergyVille,宣布他们与中国领先的n
超过23%的效率。 结合世界先进科研技术及我们的实战经验,我们相信Imec和中来共同研发的双面n型太阳能电池很快就会达到24%以上的效率。
关于 imec
Imec是世界领先的纳米电子学和数