纳米电池

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新技术提高太阳能电池效率达35%来源: 发布时间:2013-03-13 16:28:11

索比光伏网讯:近日,来自加拿大多伦多大学工程部的一支研究团队通过使用一种纳米颗粒,将太阳能电池板的使用效率提高了35%。研究团队的主要成员有TedSargent教授和SusannaThon博士。据悉
。研究人员表示,金纳米并非是他们的首要选择,鉴于其昂贵的价格,他们希望能在不久的将来找到可以取代它的廉价材料。通过以上这种技术,研究团队成功地将太能能电池板的利用率提高了35%。Thon指出,使用胶体

美企柔性CIGS太阳能电池转换效率达到13%来源: 发布时间:2013-03-13 14:54:02

。MagnoliaSolar表示,其还在改进CIGS太阳能电池纳米结构抗反射(AR)涂层技术方面取得进步,该公司启用了倾角纳米结构增长型抗反射涂层,据称可以提高能源吸收,并使反射损耗最小化。
索比光伏网讯:柔性CIGS薄膜企业MagnoliaSolar日前声称,其与纽约州立大学NanoCollege及美国光伏制造业联合会合作,证实太阳能电池转换效率达13%。该公司并未说明采光面积尺寸规格

Magnolia Solar柔性CIGS太阳能电池转换效率13%来源:PV-Tech每日光伏新闻 发布时间:2013-03-12 23:59:59

规格。 Magnolia Solar表示,其还在改进CIGS太阳能电池纳米结构抗反射(AR)涂层技术方面取得进步,该公司启用了倾角纳米结构增长型抗反射涂层,据称可以提高能源吸收,并使反射损耗最小化。

等离子量子点技术 将太阳能电池板的效率提高35%来源: 发布时间:2013-03-12 17:17:59

近日,来自加拿大多伦多大学工程部的一支研究团队通过使用一种纳米颗粒,将太阳能电池板的使用效率提高了35%。研究团队的主要成员有Ted Sargent教授和Susanna Thon博士。据悉,研究团队
,金纳米并非是他们的首要选择,鉴于其昂贵的价格,他们希望能在不久的将来找到可以取代它的廉价材料。通过以上这种技术,研究团队成功地将太能能电池板的利用率提高了35%。Thon指出,使用胶体量子点有2个好处

Rolith和SUSS MicroTec宣布安装第2代纳米光刻工具来源:索比太阳能光伏网 发布时间:2013-03-08 09:39:27

创建纳米结构 。 高吞吐量和低成本纳米图案化技术的实现能够帮助可再生能源、电子产品和绿色建筑市场提高产品性能并带来更多创新产品。高效率太阳能电池板、高亮度 LED、防炫目手机和

王克迪:未来十年技术革命之廉价太阳能来源: 发布时间:2013-03-07 10:44:49

廉价太阳能系统。现有太阳能采集与转换技术,严重受制于光伏转换效率和电能存储技术,而且体积庞大,价格高昂。基于纳米粒子和纳米结构的新型光伏电池和蓄电池,配合以大规模制造,将极大改变目前太阳能利用现状

传苹果公司计划使用石墨烯太阳能电池来源:中关村在线 发布时间:2013-03-05 23:59:59

,石墨烯太阳能技术的光电转换效率高达60%,是现有多晶硅太阳能技术的2倍。当前市面上的太阳能电池板基本为多晶硅,其光电转换率为30%左右。传苹果公司计划使用石墨烯太阳能电池与多晶硅不同,石墨烯可以作为纳米

欧盟投巨资研发纳米管有机光伏来源: 发布时间:2013-03-01 15:45:59

德国维尔茨堡大学的研究人员正在大张旗鼓地参与新的欧洲POCAONTAS合作项目。他们打算开发新颖的碳纳米管光伏(PV)材料。欧洲联盟将提供350万欧元资助该项目。微小的纯碳导管,排列成较大的结构,是
杰出的光伏电池候选材料:该材料有许多特性,具有相当大的希望进行高效能源转换,维尔茨堡大学教授TobiasHertel说。  材料特性很有前景该材料具有良好的稳定性和异常高效的电子迁移率,用作光伏材料会

染料敏化光伏电池开发商Dyesol获沙特400万澳元战略投资来源:Solarzoom 发布时间:2013-03-01 13:49:37

为每股0.18澳分的股份。如果投资额扩增至2000澳元,由于投资额约占Dyesol股份的20%,因此这需要得到股东的批准。 自2009年起,Dyesol英国分公司与沙特Tasnee子公司Cristal便开展合作,共同开发纳米二氧化钛,这是制造Dyesol公司染料敏化光伏电池的关键性原料。

可用于柔性超级电容器和自供电系统的氢化ZnO核壳纳米电缆研究工作取得重要进展来源:世纪新能源网 发布时间:2013-02-26 23:59:59

索比光伏网讯:对于超级电容器而言,二氧化锰(MnO2)具有良好的电化学性能和自然储量丰富等优点,但导电性差这一特点却限制了其应用的前景。经过氢化作用后ZnO纳米线的电化学性能与导电性能都得到极大
地提高,受到这一实验现象的启发,暨南大学和北京纳米能源与系统研究所的科研人员设计和制作了生长在碳布上的氢化单晶ZnO@非晶ZnO掺杂的 MnO2核壳纳米电缆(HZM)上作为超级电容器的电极,它具备卓越的