。绿晶光电项目是由台湾客商陈世仁、李普仁投资8000万美元建设的芯片检测、封装生产线项目,注册资本4500万美元,拥有8400㎡的现代化厂房,主要从事纳米碳冷光源LED发光二极管开发应用,集成电路检测、封装、维修、制造等。
太阳光。另外由于碳纳米管的碳碳键是自然界最强的化学键之一,在制备过程中采用无掺杂工艺,这种碳纳米管太阳能电池在极端环境,比如高温、极低温或者充斥宇宙辐射的环境中能够稳定工作。太阳能电池追求的总体目标
了染料敏化太阳能电池的尺寸。作为负极,外面还裹有一层纳米碳网管。碳纳米管具有很强的导电性,并且具很高的透明度,这些优点使其成为理想的吸光材料。染料敏化太阳能电池还具有不错的光电转换效率,每根线的转换效率为
来自美国西北大学的研究人员研发出了一种能改革太阳能电池生产方法的碳材料。这种新的太阳能电池材料是由碳纳米管组成的透明导体,这为太阳能电池生产提供了另一种途径。当前的太阳能电池技术依赖于一种相对较稀有
的元素。
地球上碳元素含量丰富,碳纳米管有望促进太阳能的长远发展,提供一种成本效益更高的太阳能电池制造方法。另外,这种材料拥有良好的柔韧性,使得制成的太阳能电池可以集成到织物和衣服中,为个人
太阳能电池日益增长的需求将会极大地推高铟的价格。随着太阳能技术的普及,铟的供应将可能出现不足。因此人们很希望有一种地球上含量丰富的元素,比如碳,能取代铟在太阳能技术中的位置。该研究团队利用单壁碳纳米管
索比光伏网讯:来自美国西北大学的研究人员研发出了一种能改革太阳能电池生产方法的碳材料。这种新的太阳能电池材料是由碳纳米管组成的透明导体,这为太阳能电池生产提供了另一种途径。当前的太阳能电池技术依赖于
机光伏" title="光伏新闻专题"光伏分子偶氮苯和碳纳米管结合起来。在了解其设计细节之前,首先让我们快速了解一下光伏分子储存太阳能的原理。当光伏分子吸收太阳光时,它会产生结构变化,从一般状态变为更高
Grossman在观察偶氮苯/碳纳米管结构的计算机模型时,成功地在能量差和活化能直接找到平衡。他们的计算表明,将偶氮苯放置在碳纳米管上能够稳定分子的两种状态。同时,它还具有非常高的能量差。稳定了高能量状态之后
(Shine Magazine/光能杂志 & www.solarbe.com/索比太阳能光伏网 记者 张潇潇 报道)
近日,由全球领先的碳石墨材料及相关产品制造商德国西格里集团(SGL
一、二、三等奖学金,共计人民币5万元。中科院山西煤炭化学研究所的有关碳石墨材料科研项目也获得了5万元的西格里集团助研经费。在支持科研的同时,西格里集团还为学生建立起交流平台,邀请了特种石墨业务部亚太区
项目主管查尔斯李表示,图尔正在探索的新化学方法,可以生产出高质量的碳基纳米结构,如碳纳米管和具有特定属性的石墨烯等。而掺杂了其他物质的石墨烯对空军和其他商业电子产品都非常有用。纯净的石墨烯缺乏能带隙
型和半导体型,而其导电能力又取决于碳管的手性。传统的合成方法不能生长出具有特定导电能力的纳米管。以前通过普通方法控制金属导电型CNT结构,但成功的几率只有20-50%。然而,研究人员认为,通过改变
具有很大影响,而正是通过对这些因素的控制实现了对CNT导电性能的控制。过去整个生长CNT的工艺是随机的,因此无法决定得到的是半导体型还是金属型(不同种类对应不同的应用)碳管。金属型纳米管在诸多领域更为
美国科学家利用纳米碳管制作出新型太阳能电池,在吸收等量的光子下能产生更多的光电流,其效能将优于现行的光伏电池。他们证明纳米碳管做成的光二极管(photodiode)吸收一个光子能产生多组电子空穴