太阳能飞机太阳驱动号从旧金山升空后于7月6日抵达纽约,完成横穿美国飞行。6月,莱斯大学和宾夕法尼亚州立大学研制出一款基于大块共聚物的太阳能电池,光电转化率为3%。科学家发现以钙钛矿为原料的太阳能电池光电
锂离子电池开发出高性能纳米结构固体电解质。西北大学和伊利诺伊大学合作首次研制成功可拉伸的锂离子电池,功率和电压与同尺寸传统锂离子电池无异,而其柔韧特性能够拉伸至原有尺寸的3倍,且不影响自身功能及运行。亚利桑那
有了更深的进展。他们发明了一种纳米结构的硅基微电池阵列。这种纳米结构硅基微电池的研制将使太阳能电池重量更轻,效率更高,且可弯曲,易于大规模生产。 该团队使用了以纳米压印技术为基础的光
碳纳米结构和中空碳纳米盒子。该项工作对宏量可控制备碳纳米材料具有指导意义。 相关研究工作得到北京市科委和中国科学院项目的支持。 图1:镁热还原制备的碳纳米材料 (a-b) 石墨烯透射电镜
原子能委员会电子与信息技术实验室(CEA-Leti)的科学家联合推出了319倍聚光浓度光线下,光电转化效率高达43.6%的光伏电池。在此成果基础上,科学家们经过进一步的研究和详细优化精炼,终于制造出
四结太阳能电池设计方法极具潜力,我相信,太阳能电池的转换效率即将超越50%。Top4.树木制造太阳能电池关键字:纤维素纳米晶体(CNC),太阳能电池基板乔治亚理工学院的教授伯纳德˙基普伦
工艺设备,纳米材料工艺设备,磁性材料工艺设备,航空航天及国家军工单位专用的工艺设备,产品种类多达两百多个,各种专利及著作权达四十多项。赛瑞达公司技术力量雄厚,各类专业技术人员齐全,具有自主研发、设计和
、氢气炉、磁控溅射镀膜设备、化学气相淀积设备(PECVD)、干法刻蚀设备、非标真空设备等。这些产品主要用于科研机构、大专院校、相关生产企业和公司进行科学研究、教学、产品开发、生产。公司还利用自己的
:纤维素纳米晶体(CNC),太阳能电池基板
乔治亚理工学院的教授伯纳德基普伦(Bernard Kippelen)主导了这项研究,普渡大学材料科学与工程学院副教授杰弗里扬布拉德(Jeffrey
,早在今年5月份,上述三家机构和企业就同法国原子能委员会电子与信息技术实验室(CEA-Leti)的科学家联合推出了319倍聚光浓度光线下,光电转化效率高达43.6%的光伏电池。在此成果基础上,科学家们
空间科学学院焦维新教授在接受记者采访时表示,空间太阳能电站确实是目前太空技术的一个研究方向,但仍有许多技术问题没有解决。农业:种菜养海参来自美国宇航局的消息显示,2015年NASA将把包含空气、水和
种苗的密封容器送上月球,科学家将对暴露在月球引力和辐射环境下的种苗发育情况进行监控,以确定人类将来能否实现月球生存。去年底,我国进行了第三代生态生保系统试验,中国航天员中心副主任邓一兵将试验的成功解读为
工程最快将于2035年开工。
月球具备建设太阳能电站条件
中国绕月探测工程嫦娥一号应用科学首席科学家、探月工程高级顾问欧阳自远院士曾在接受媒体采访时表示,月球上的白天接近半个月,月表是真空
每小时可发电2.7千瓦时,若采用1000平方米的电池,则每小时可产生2700千瓦时的电能。
目前处于概念性研究阶段
利用月球上的太阳能发电,目前来说还是一项概念性研究。北京大学地球与空间科学
太阳能电池板也即将投入生产,该公司认为工程最快将于2035年开工。 专家点评 月球具备建设太阳能电站条件 中国绕月探测工程嫦娥一号应用科学首席科学家、探月工程高级顾问欧阳自远院士曾在接受媒体采访时表示
。北京大学地球与空间科学学院焦维新教授在接受科技日报记者采访时表示,空间太阳能电站确实是目前太空技术的一个研究方向,但仍有许多技术问题没有解决。 目前,地球上的太阳能应用已经比较广泛,但大都规模不大
实施破产重整,它也因此成为国内光伏企业中第一个倒下的巨人。
而彼时的光伏大佬施正荣,从一个农村娃到科学家到首富再到濒临破产,人生轨迹比戏剧还戏剧。短短7年,从人生顶峰跌入水深火热的谷底,从首富
十足的黑马,令业界震惊显得不那么意外了!
七、《光伏制造行业规范条件》及其首批准入企业名单
为深入贯彻落实科学发展观,引导光伏制造行业加快转型升级,进一步加强和完善光伏制造行业管理,推动