纳米电池

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纳米电子学将使光伏发电更强 太阳能电池更薄来源: 发布时间:2014-02-19 00:52:59

美国亚利桑那州立大学的研究人员提出,纳米电子技术能够促使太阳能电池更薄、更高效并增加储能设备的容量,将有助于提升太阳能发电系统的性能。相关主题演讲2月16日率先呈现于芝加哥召开的美国科学促进
中将特别钻研基于纳米结构的新型设备,使其能够制造光伏太阳能电池,实现更好的能量转换效率。他解释说,关键是纳米尺度材料的特征、性质和行为。在纳米尺度上,硅和其他用于制造太阳能电池的材料可以助推设备的

麻省理工学院研制出新型太阳热光伏发电系统来源:科学时报 发布时间:2014-02-18 08:48:47

传统硅基太阳电池通常无法利用全部的太阳光子。为了解决这些问题,近日美国麻省理工学院研究人员开发了一种新型的太阳热光伏发电系统。相关研究成果发表在《自然纳米技术》。   该系统在太阳电池外面安装

纳米电子学将使光伏发电更强来源:科技日报 发布时间:2014-02-18 08:44:07

据物理学家组织网2月16日报道,美国亚利桑那州立大学的研究人员提出,纳米电子技术能够促使太阳能电池更薄、更高效并增加储能设备的容量,将有助于提升太阳能发电系统的性能。相关主题演讲2月16日率先呈现于
可再生能源系统和技术将更具有效率和成本效益。   他表示,在研究中将特别钻研基于纳米结构的新型设备,使其能够制造光伏太阳能电池,实现更好的能量转换效率。他解释说,关键是纳米尺度材料的特征、性质和

有机光伏电池中电荷转移态的离域和介电遮蔽来源:qibebt 发布时间:2014-02-17 14:35:50

被称为富勒烯或巴基球),是实现离域作用发生的关键。   图片:有机太阳能电池上的纳米富勒烯分子   这种晶体结构对于有机太阳能电池的有效光电流产生是至关重要的。研究人员指出,一般

减反射涂层在光伏电池技术应用的研究进展来源:testpv 发布时间:2014-02-17 10:38:11

索比光伏网讯:光伏产业的一项技术挑战是如何提高太阳能电池的光电转换效率。然而除了光电转换效率外,如果阳光被电池片反射出去,也就意味着一部分阳光将不能到达太阳能电池表面,也就不利于能量输出。没有经过
太阳能电池组件的能量输出。Magnolia Solar首席技术官Roger Welser博士认为:防反射涂层可以减少平滑的表面造成的眩光、闪烁以及不必要的反射,并能增加太阳能电池和光学传感器等光电

关于正银的一些新总结来源:Solarzoom 发布时间:2014-02-17 10:13:09

,电镀镍铜锡、喷墨银纳米墨水、烧结铜浆、埋栅的银纳米线等,而且电池本身的结构也在发生变化。 这时得提一提这个真正在太阳能电池技术研发的两个地方,一个是起源地新南威尔士大学,一个是以德国弗劳恩霍夫

盘点:减反射涂层在太阳能电池技术应用的研究进展来源: 发布时间:2014-02-17 10:11:59

光伏产业的一项技术挑战是如何提高太阳能电池的光电转换效率。然而除了光电转换效率外,如果阳光被电池片反射出去,也就意味着一部分阳光将不能到达太阳能电池表面,也就不利于能量输出。没有经过处理的玻璃表面
会反射多达4 %的阳光 - 这部分光是被丢失的,无法转换成电能。如何减少不必要反射是现代光伏设计的一个重要组成部分。达到此目的的一个有效方法就是使用减反射涂层(ARC)降低反射水平,增加太阳能电池

减反射涂层在光伏应用的研究进展来源:testpv 发布时间:2014-02-17 09:48:29

光伏产业的一项技术挑战是如何提高太阳能电池的光电转换效率。然而除了光电转换效率外,如果阳光被电池片反射出去,也就意味着一部分阳光将不能到达太阳能电池表面,也就不利于能量输出。没有经过处理的玻璃表面

2014 :光伏产业十大市场趋势预测来源:太阳能发电杂志 发布时间:2014-02-13 23:59:59

国家,已经大约完成了400MW左右的装机量。虽然约旦、纳米比亚、安哥拉等很多国家都对光伏发电表现出了浓厚的兴趣,但发展光伏产业不仅仅是靠政策,更重要的是看一个国家的软环境,包括融资环境、电网能力、传统
1GW的装机量。因此,这些地区虽然同比增长较快,但对全球光伏产业的贡献非常小,短期内仍属于玩票性质。五、中国光伏制造业难以形成并购大潮中国光伏电池组件产能超过40GW,占全球总量的67%。光伏行业若要彻底

关于正银光伏铝浆的一些新总结来源:Solarzoom 发布时间:2014-02-12 23:59:59

竞争对手的一个误导。对此我们应该有清醒的认识,因为毕竟正面的各类金属化技术都在活跃发展,电镀镍铜锡、喷墨银纳米墨水、烧结铜浆、埋栅的银纳米线等,而且电池本身的结构也在发生变化。这时得提一提这个真正
还是那位叫希拉里穆罕默德的家伙。然后就是杜邦提出的银纳米胶体粒子隧道导电机理,及棒子提出了电化学的氧气氛下银离子腐蚀导电机理,当然最终结构是一样的,只是在对得到这个最终的银纳米胶体粒子隧道导电结构的