在n型发射极中形成多孔黑硅,并利用该种黑硅材料制备出高效太阳能电池。由于硅纳米晶带隙高于晶硅,该黑硅电池的开路电压也就高于相应的平面硅电池。而且,发射极的梯度带隙结构还抑制了前表面电子和空穴的复合
荷兰埃因霍温技术大学的研究人员发表声明表示,通过纳米线太阳能电池可以使能量转换效率达到17.8%。虽然这一数值打破了以前的15.3%的记录,但它仍然远远低于电池的理论极限46%。 这项破纪录的
荷兰埃因霍温技术大学的研究人员发表声明表示,通过纳米线太阳能电池可以使能量转换效率达到17.8%。虽然这一数值打破了以前的15.3%的记录,但它仍然远远低于电池的理论极限46%。这项破纪录的
表示希望在未来几年内,他所取得的记录将很快被刷新。从纳米线太阳能电池诞生以来的发展和其巨大的性能提升空间来看,这是一个合理的预测。三年前,丹麦瑞士的联合研究小组在博客中提出了一种利用纳米线来超越
最近有色行业吵的很热的新能源材料石墨烯。据材料介绍,石墨烯是目前发现的一种最薄、强度最大、导电导热性能最强的一种新型纳米材料,因其良好的透光性、高导热系数、低电阻率和高机械强度等特点,在锂电池、航空
占到全球一半以上。在最繁荣时,全球最大的15家太阳能电池生产企业中就有10家来自中国,致使光伏产业中的中国元素权重很大。然而正当光伏行业声势正盛之时,2012年欧美光伏双反(反倾销、反补贴)就像一根
状态取决于天气等外界条件。在新研究中,他们结合现有的摩擦纳米发电机,研制出能同时收集并存储人体运动机械能的复合织物系统。首先,他们把基于高分子材料的染料敏化太阳能电池做成纤维材料,从而把太阳能转化为电能
与人体运动机械能的新型智能服装材料,将来有望用来为可穿戴设备甚至智能手机充电。中国科学院纳米能源与系统所首席科学家、美国佐治亚理工学院王中林教授对新华社记者介绍说,可穿戴电子器件已表现出替代传统电子产品的
分散体系;二是让其负载金属或金属氧化物等无机纳米颗粒,这类复合材料在催化、生物传感、电池、超级电容器等方面将有着广泛应用;石墨烯与高聚物复合可在机械性能、光伏电池、超级电容器等方面展现出较为优异的性能
材料改善太阳能捕获、发电和存储效率。身为拥有强大的知识产权组合的一家小型但发展迅速的公司,Sol Voltaics正开发其专利的Aerotaxy纳米线薄膜工艺大批量的生产平台。该公司的纳米线太阳能电池
子就会很容易通过内部反射传送到整块玻璃和量子点层,最终到达玻璃边缘,被那里的太阳能电池吸收。研究人员表示,新研究证明,量子点等纳米晶体可用来制作大面积和高性价比的收集散射光源的装置,对吸光性和稳定性的
光伏发电系统。人们总是试图用多个相连的太阳能电池模块来捕获落在窗户上的太阳能。而利用一种机制将捕获的太阳光直接送往窗户边缘的太阳能电池,不仅能大大简化装置,而且成本更低。现在我们做到了。领导这项研究的
系统。人们总是试图用多个相连的太阳能电池模块来捕获落在窗户上的太阳能。而利用一种机制将捕获的太阳光直接送往窗户边缘的太阳能电池,不仅能大大简化装置,而且成本更低。现在我们做到了。领导这项研究的纳米
光子。在设计中,他们让外壳层只吸收高能光子,这样新光子就会很容易通过内部反射传送到整块玻璃和量子点层,最终到达玻璃边缘,被那里的太阳能电池吸收。研究人员表示,新研究证明,量子点等纳米晶体可用来制作大面积
系统。人们总是试图用多个相连的太阳能电池模块来捕获落在窗户上的太阳能。而利用一种机制将捕获的太阳光直接送往窗户边缘的太阳能电池,不仅能大大简化装置,而且成本更低。现在我们做到了。领导这项研究的纳米
。在设计中,他们让外壳层只吸收高能光子,这样新光子就会很容易通过内部反射传送到整块玻璃和量子点层,最终到达玻璃边缘,被那里的太阳能电池吸收。研究人员表示,新研究证明,量子点等纳米晶体可用来制作大面积和