文忠教授及其团队也借助纳米技术给出了自己的研究解决方案。
研究团队指出:由于地球的自转和公转,太阳光对太阳电池器件的入射角在不同季节和一天的不同时刻都是不一样的,一般随着入射角的增大,反射光损失会越
该系统需要付出高昂的成本。故而成本因素也是需要考虑的。
面临上述两项挑战,研究团队利用全溶液法在太阳能电池表面制备出硅纳米金字塔结构阵列,以此大大削弱太阳能电池减反能力对入射角的依耐性,提高全天候和
化染料则吸附在纳米多孔二氧化钛膜面上,从防晒霜到颜料、食用色素,到处都有二氧化钛的身影。此前的研究已经模拟了组成太阳能电池窗的单个部件的分子结构,但并没有考虑到太阳能电池的每一个部件的化学成分可能
让智能窗户具有发电的能力是未来的发展方向,而科学家们则更进一步,他们将让智能窗户广泛应用在人们的日常生活中。
染料敏化太阳能电池是模仿光合作用原理,研制出来的一种很薄的柔性材料,可以产生透明的
之一。 中国科学院化学研究所分子纳米结构与纳米技术院重点实验室文锐课题组致力于锂电池界面电化学过程的原位研究并取得系列进展。在前期工作中,他们利用氩气环境下的原位原子力显微镜(AFM),在以+-为
英国研究人员宣布在生物太阳能电池研究领域获得突破,将蓝藻细菌当作墨水,像普通打印一样将其打印到导电碳纳米管上,制成一种生物太阳能电池板。这种生物太阳能电池板能够在白天和夜间同时发电,消除了传统
中国科学院化学研究所的研究团队近日成功研制了蜂巢状纳米支架,据此制备的柔性钙钛矿太阳能电池具有优异的耐弯折性,可广泛应用于各类可穿戴器件。 柔性可穿戴电子是未来电子元器件发展的热点方向,电源是其
。 马萨诸塞大学科学家正研发的一种新电池提供了锂电池的一种新的替代品。这种电池把能量存储在化学键里,释放出的是热能而不是电能。 根据《科学报告》杂志的报导,这个系统可以实现平均510J/g的存储密度,最大
高能量密度电池,350瓦时/公斤动力电池解决方案。特瑞采用高镍,多元复合,同时使用石墨烯、碳纳米管联合使用,增强它的导电性能,实现350瓦时/公斤的电池,主要是解决电池的续航里程,使其达到500公里
前言:德国哈梅林太阳能研究所(ISFH)与汉诺威大学日前宣布研制出了效率达到26.1%的太阳能电池,结果经过ISFH检测中心的认证。ISFH称这是目前世界上效率最高的p型硅太阳能电池,也是欧洲目前
效率最高的电池。
该电池采用交错背接触结构(IBC),正负电极均采用多晶硅氧化层(POLO)技术实现钝化接触。普通双面电极的电池在使用钝化接触(包括HIT在内)时,虽然提高了钝化效果和电压,但由于钝化
,研制了质子交换膜、纳米电催化剂等关键材料及核心部件膜电极,膜电极在80℃时峰值功率密度达到262兆瓦/平方厘米;开展了直接甲醇燃料电池电堆及系统集成技术研究,组装了额定输出功率为5瓦、10瓦、20瓦
科技部消息,近期,科技部高新司在长春组织召开了十二五国家863计划主题项目先进燃料电池发电技术验收会。该项目共设2个课题,由中国科学院长春应用化学研究所、武汉银泰科技有限公司、中国科学院大连化学物理
韩国全南大学的科学家采用联合沉淀法为太阳能电池发明出一种独特的钙钛矿层。 这种钙钛矿太阳能电池以卤化铅为光吸收剂,以纳米多孔氧化镍为空穴传输材料(HTL),以甲胺碘化铅和甲基溴化铅为钙钛矿层,还有