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汉能集团创始人李河君:早知天命二十年来源:光伏盒子 发布时间:2017-11-26 18:17:59

第一家代理;后来的爱国者总裁冯军,此刻的绰号还是“冯五块”,意思是只要能挣5块钱,他就会立马登山三轮板车给人送货去。 就是在这股浪潮中,李河君一路前行,他倒卖过电子产品、玩具,做过矿产生意。三年
。 2012年,欧盟宣布将在2015年之前为薄膜太阳能电池项目“纳米级”提供1000万欧元科研经费的预算。13个欧洲研究小组将共同参加硫族化合物太阳能电池技术的开发。 同年,我国工业和信息化部印发

受蝴蝶启发的光伏技术可将光吸收率提高多达200%来源:光伏盒子 发布时间:2017-11-21 18:17:43

组件也发挥着一定的作用。 因此,200%被认为是提高效率的理论极限。” 在将纳米结构转移到太阳能电池之前,研究人员通过扫描电子显微镜确定了蝴蝶翅膀上的纳米孔的直径和排布。 然后,他们在计算机模拟

耶鲁的研究人员发现使用化石硅藻来使有机光伏更具成本效益来源:pv-magazine 发布时间:2017-11-02 23:59:59

僵化的硅藻,一种具有操纵光的能力的藻类,被用来解决长期困扰着有机太阳能电池增殖的设计问题。硅藻可以在所有的水域和树皮中找到。他们拥有由纳米结构二氧化硅或玻璃制成的骨架。在推进有机ink"光伏的
太阳能技术的设计中,硅藻可能是很重要的研究对象,因为这可能是低成本常规光伏技术的的选择。由化学与环境工程副教授率领的耶鲁大学实验室的研究人员将这些硅藻应用于有机太阳能电池,研究论文发表在有机电子杂志上

40家!协鑫、天合、十一、正泰、上能、古瑞瓦特、大海、隆基……亮相无锡新能源展(特色展位、技术新品、展台盛况,一文尽现)来源:光伏头条 发布时间:2017-11-02 13:09:06

行业唯一 一张家用光伏系统认证证书。 十一科技 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司(简称“十一科技”,英文缩写EDRI)是一家专业从事工程咨询,工程设计和工程总承包业务的
大型综合性工程技术服务公司,2011年建设部大型设计院排名31名,主要服务于电子高科技与高端制造,生物医药与保健,市政与路桥,物流与民用建筑,电力,综合业务等6大业务领域。 十一科技凭借在

光伏早报:北京市倡议绿证认购 海润净亏8.8亿来源: 发布时间:2017-10-31 10:34:59

可再生能源绿色电力证书(以下简称“绿证”)核发和自愿认购。绿色电力证书是国家对发电企业每兆瓦时非水可再生能源上网电量颁发的具有独特标识代码的电子证书,陆上风电、光伏发电企业(不含分布式光伏发电,下同)所
纳米的半导体晶体,改变其尺寸,可以轻易控制太阳能电池的性质,如扩大吸收光谱。量子点冷凝物生产是通过简单廉价方法进行的,但为了获得高质量的镀层,必须仔细挑选生产条件和把量子点连结在一起的有机分子类型。

借用蝴蝶翅膀的结构 科学家开发高效薄膜太阳能电池板来源:科技新报 发布时间:2017-10-30 10:27:11

,因此引发他的兴趣。将标本放在电子显微镜下扫描后,他看到这些纳米晶格结构的开口小于 1 微米,可以不同的角度散射和吸收不同波长的光,也因此,这种蝴蝶翅膀的颜色才比其他种类还要黑。 多数太阳能电池
国家实验室效法蛾的眼睛设计纳米分层结构的太阳能板,现在,有加州理工学院团队利用蝴蝶翅膀上的构造来提升薄膜太阳能电池的效率。 这种蝴蝶称为红珠凤蝶(Pachliopta aristolochiae

科技部:俄罗斯研发出石墨烯表面纳米微孔成孔技术来源:科技部 发布时间:2017-10-27 09:43:37

薄片进行轰击。离子轰击能量可调,其最大能量可达91兆电子伏。实验结果表明,离子的能量决定了石墨烯薄片表面上纳米微孔的孔径大小,可通过调节离子的轰击能量设定所形成纳米微孔孔径的大小,使其在1-4纳米之间

科技部: 俄罗斯研发出石墨烯表面纳米微孔成孔技术来源:科技部 发布时间:2017-10-26 23:59:59

下对石墨烯薄片进行轰击。离子轰击能量可调,其最大能量可达91兆电子伏。实验结果表明,离子的能量决定了石墨烯薄片表面上纳米微孔的孔径大小,可通过调节离子的轰击能量设定所形成纳米微孔孔径的大小,使其在
电子和导电性能,并通过诱导使其具有磁性。俄研究人员正在完善工艺以期在石墨烯薄片表面形成距离可控的纳米微孔,这样可将其转变为半导体材料应用于微电子行业中。具有纳米微孔的石墨烯在许多领域具有极其广泛的应用前景,比如,可用于液体净化、基因测序等。

储能新进步 新型纳米层状电极可显著提升电池性能来源:科技日报 发布时间:2017-10-16 10:53:02

科研人员合作,将二硫化钼的层间距从0.615纳米宽化到0.99纳米,从而促进钠离子的快速传输,提高了材料的电子电导率。实验结果表明,层间距宽化后的纳米材料,实现了电极材料倍率性能和储能稳定性的大幅提升

将太阳能转化为化学能 理化所高效可见光合成氨研究取得新进展来源:理化技术研究所 发布时间:2017-10-13 10:08:18

。X射线吸收精细结构,低温电子顺磁共振和正电子湮灭寿命测量表明,超薄LDH纳米片由于富氧缺陷,结构形变和压缩应变,增强了对N2分子的吸附和光生电子从LDH光催化剂转移到N2,从而促进了NH3的有效合成