纳米电池

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北京大学新材料学院发现新型太阳能电池背电极材料来源:北京大学新材料学院 发布时间:2016-01-26 12:35:47

其制备成纳米薄膜,用作CdTe电池的背电极,实现了转换效率的提高。通过各项表征,揭示了导电半导体Cu9S5纳米薄膜和CdTe层之间的界面形成了Cu的梯度掺杂,实现了层间的欧姆接触,提高了载流子的传输和

新能源科技最新突破:超氧化物开启新电池大门来源:材料人网 发布时间:2016-01-19 09:26:44

,将会使粉末形成微小的纳米粒子,并且这些粒子会自组装成较大的球体。他们发现金属镁在球体表面形成一层保护层,避免了内部金属镍和电解液的接触,从而保护了电极材料。 这一研究成果可以有效提高电池的寿命以及快速
1、新型液态金属电池:可再生能源能量存储新突破 New battery made of molten metals may offer low-cost, long-lasting storage

宜昌南玻硅材料获“2015年中国产学研合作创新奖”来源:索比光伏网 发布时间:2016-01-12 10:34:11

纳米白炭黑、铸锭坩埚、蓝宝石衬底的生产。经过八年建设运营和持续技改升级,公司目前已形成年产7000吨高纯多晶硅、500兆瓦硅片、15000只石英坩埚,以及综合利用多晶硅尾气残液年产3400吨纳米白炭黑
。 南玻集团凭借稳定质量管理能力、强大成本控制能力和优异技术创新能力,已在太阳能光伏产业领域打造了一条涵盖高纯多晶硅、硅片、电池片及组件、太阳能玻璃及光伏电站工程设计和建设的完整产业链,保证能够

电量增发明显 中利腾晖单体100MW光伏电站喷涂SSG膜层进行全面技术改造来源:北极星太阳能光伏网 发布时间:2016-01-12 09:26:52

进行全面的技术升级。中利腾晖惠农光伏电站长期受附近特钢厂排放废气影响,组件表面污染严重。为了验证SSG增透型自清洁纳米膜层的应用效果,中利腾晖首先进行了小规模的对比测试,测试效果如下:1、刚喷涂SSG
对比方阵实际增发数值比较稳定,平均增发近5%。作为国内知名的光伏企业,中利腾晖目前光伏电池年产能达2GW,组件年产能3GW,自投光伏电站累计装机达3.6GW。据中利腾晖电站运维负责人邵乃功介绍,随着自有

钙钛矿光伏电池上榜!看2015能源圈“黑科技”来源:能源圈 发布时间:2016-01-12 01:01:05

液流电池 UET的液流电池是全钒液流电池储能系统。其技术突破是将盐酸加入到电解质溶液中。两种酸混合使用时,储存能力增加了70%。全钒液流电池还有一个优点是,可以100%的回收利用

中利腾晖宁夏惠农100MW光伏电站将全面采用SSG膜层进行防尘改造来源:世纪新能源网 发布时间:2016-01-10 23:59:59

进行防尘改造。记者了解到,SSG膜层原料是一种功能性水基溶液,在电站现场或者组件厂喷涂之后,常温即可快速固化,形成无机纳米结构膜层,永久牢固的长在光伏玻璃基材表面,寿命在25年以上。这种涂层可以提升组件
光伏电池年产能达3GW,组件年产能3GW,自投光伏电站累计装机达3.6GW。据中利腾晖电站运维负责人邵乃功介绍,随着自有光伏电站的增加,中利腾晖更加关注电站收益的提升和技术进步,SSG膜层在宁夏惠农

科技盘点:2015光伏风电技术突破不断来源: 发布时间:2016-01-08 00:03:59

纳米技术改善了电池组材,用混合多功能电极实现了超级电容储能等,可让电动车在5分钟内快速完成充电。此外,SolarEdge公司也推出全新的HD波逆变器技术,并宣布与特斯拉汽车公司合作,提供新型逆变器,优化了特斯拉家用电池与电网融合解决方案。

2015年世界科技发展回顾:新能源研究成果不断来源:科技日报国际部 发布时间:2016-01-07 11:24:33

,将与美国研究机构合作六年,使傍晚家庭电力消耗量节省了10%。京都大学与三井化学、德山会社等公司共同实现铵载体燃料电池最大发电规模,最大功率为200瓦。研究人员开发基于钽铂金纳米粒子的新型触媒,其可从乙醇
,集中展示以色列在水技术和环境技术方面的最新成果。StoreDot公司采用纳米技术改善了电池组材,用混合多功能电极实现了超级电容储能等,可让电动车在5分钟内快速完成充电。此外,SolarEdge公司也

自修复+防水:钙钛矿光伏电池再现突破来源: 发布时间:2016-01-07 00:12:59

之内超过了20%。但是此类电池在潮湿环境下易发生水解,使电池失效,电池的长期稳定性成为困扰其商业化的瓶颈和难点所在。近期,由物理学院俞大鹏教授领导的北京大学纳米结构与低维物理研究团队在该领域取得新进展

化钙钛矿光伏电池研究又有新进展!稳定性自修复功能极强来源:北大新闻网 发布时间:2016-01-06 23:59:59

之内超过了20%。但是此类电池在潮湿环境下易发生水解,使电池失效,电池的长期稳定性成为困扰其商业化的瓶颈和难点所在。近期,由物理学院俞大鹏教授领导的北京大学纳米结构与低维物理研究团队在该领域取得新进展