能转换为电能。太阳能电池的平均转换效率为20%,这意味着照射到太阳能电池上的光仅有1/5被转换成了电能。业内认为,哪怕是1%的效率的提升也是向前迈出的重要一步。领导MIT研究小组的博士后研究员称,深海细菌
月1日刊出的《自然化学》杂志上。该小组利用染料分子和双层碳纳米管(DWCNT)创造了一个人工的自组装系统。这是大自然最伟大的秘密之一,怎样高效收集太阳能。Eisele解释说。她说,虽然DWCNT
实履带挖掘机履带生产、纳米磷酸铁锂电池、浩瀚重工矿石破碎机等项目已经开工建设。 这些重大产业项目建成投产后,将成为开发区两大支柱产业新的经济增长点,为产业发展壮大发挥积极地促进作用。
,今年上半年可建成投产。徐工集团研发平台提升扩建、中能多晶硅四期、中润光能太阳能电池片生产、世通重工工程机械驾驶室等项目厂房基本建成,正在做附属工程,计划下半年建成投产。徐工集团铁路装备公司底盘生产、亚
,麻省理工学院(MIT)的研究团队找到了一种可降低硅厚度的新途径,可在保持电池高效的基础上,最高变薄90%,从而降低薄膜太阳能电池的制造成本。相关研究报告发表在近期出版的《纳米快报》杂志上。该校
硅基电池。科学家表示,如果能够大幅降低太阳能电池中硅的用量,就能显著降低电池的生产成本。但问题是,当电池被打造得很薄时,其吸收阳光的能力将随之降低。不过,新方法却能克服这一问题。被研究小组称为倒转纳米
活化能、大的可见光范围消光系数以及光稳定性较强,因而在聚合物光伏电池研究中也颇为看好。碳纳米管由于其独特的纳米性能也受到青睐。 具有多功能光电特性的聚合物太阳能电池材料应该通过分子设计将朝如下
已有新的研究成果。东京大学纳米量子信息电子研究机构主任荒川泰彦教授与夏普的研究组证实,量子点太阳能电池能量转换效率上限为75%以上,推翻了此前公认的63%的说法。随着对可再生能源期待的高涨,日本已经把
形成的极小颗粒(点)。1个量子点的直径从几纳米(纳米为10亿分之1)到几十纳米不等,由大约1万个原子构成。 把量子点镶嵌在太阳能电池板的半导体薄膜中,就能够大幅提高能量转换效率。太阳能电池利用带隙把太阳
品种繁多的薄膜电池,优点是材料用量少,售价较低,重大缺点是光电转化率只有晶体硅的一半,占地面积也较多。主要品种有:1、非晶、纳米晶、微晶等硅薄膜。2、CIGS即铜铟镓硒组成的薄膜。3、TeCd碲化镉薄膜
。
1、为克服第一代,第二代光伏发电技术固有缺点,人们相继提出发展第三代光伏发电技术许多设想
在中国发展的第三代光伏发电技术=太阳能炼硅+跟踪+低倍聚光+高效聚光硅电池。
这首先是新
硅厚度的新途径,可在保持电池高效的基础上,最高变薄90%,从而降低薄膜太阳能电池的制造成本。相关研究报告发表在近期出版的《纳米快报》杂志上。该校机械工程系的研究人员称,这一途径的秘密在于蚀刻在硅表面
太阳能电池以硅为主要材料,且通常呈现平面的状态,而小长井诚所发表的新技术,则是借由活用纳米科技,制作出像针一样的细微凹凸,借此增加硅的表面积,提高光电转换效率。
日经曾于去年4月25日报导指出
摘要:据日本媒体2日新闻报导,为了重振在国际竞争上屈居劣势的太阳能光伏电池产业,日本产官学将携手研发次世代太阳能电池产品,目标为研发出可用低成本量产高转换效率的太阳能电池。
据日本媒体2
长井诚所发表的新技术,则是借由活用纳米科技,制作出像针一样的细微凹凸,借此增加硅的表面积,提高光电转换效率。
日本于去年4月25日报导,日本太阳能电池龙头厂Sharp已和东京大学的荒川泰彦
据日本媒体,为了重振在国际竞争上屈居劣势的太阳能光伏电池产业,日本产官学将携手研发次世代太阳能电池产品,Panasonic、Kaneka、三菱电机等日本企业计划和日本文部科学省、经济产业省等政府机构
导,目前的太阳能电池以硅为主要材料,且通常呈现平面的状态,而小长井诚所发表的新技术,则是借由活用纳米科技,制作出像针一样的细微凹凸,借此增加硅的表面积,提高光电转换效率。日经曾于去年4月25日报导指出
据日本媒体2日新闻报导,为了重振在国际竞争上屈居劣势的太阳能光伏电池产业,日本产官学将携手研发次世代太阳能电池产品,目标为研发出可用低成本量产高转换效率的太阳能电池。据报导,Panasonic