纳米科学

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科技创新给光伏产业带来发展的正能量来源:中国能源报 发布时间:2012-11-26 23:59:59

许多。所以,现在的问题是,其20倍的光电转化效率能否抵消其造价。氧化铝创溶液处理太阳能电池转化新纪录据物理学家组织网报道,由英国牛津大学科学家带领的研究团队,以违反直觉的方式,用低光敏性的氧化铝
吸收光子并生成电子的光电过程中,基本的能量损失会逐步上升。为了克服这些损失,此前的研究试图将厚度为2纳米至10纳米的镀锌层,附加到二氧化钛电极的内表面,以增强电流密度和电压。而之前带有镀锌层的太阳能电池

美用纳米粒子研发出直接将太阳能转换成蒸汽技术来源:科技日报 发布时间:2012-11-26 23:59:59

索比光伏网讯:美国莱斯大学的科学家们公布了一项革命性的新技术,其可利用纳米粒子直接将太阳能转换成蒸汽。该大学纳米光子学实验室开发的这种太阳能蒸汽新方法,甚至可从冰水产生蒸汽。技术细节公布在11月19

光伏技术一周最新动态汇总(第一期)来源: 发布时间:2012-11-23 14:02:27

太阳能转换成蒸汽美国莱斯大学的科学家们公布了一项革命性的新技术,其可利用纳米粒子直接将太阳能转换成蒸汽。该大学纳米光子学实验室开发的这种太阳能蒸汽新方法,甚至可从冰水产生蒸汽。技术细节公布在11月19日美

纳米粒子技术可将太阳能转换成蒸汽来源:索比太阳能光伏网 发布时间:2012-11-22 17:09:14

11月22日讯,美国莱斯大学的科学家们公布了一项革命性的新技术,其可利用纳米粒子直接将太阳能转换成蒸汽。该大学纳米光子学实验室开发的这种太阳能蒸汽新方法,甚至可从冰水产生蒸汽。技术细节公布在11月19日美国化学学会《纳米》杂志上。

新型锂空气电池蓄电能力比锂离子电池高10倍来源:长江日报 发布时间:2012-11-22 09:17:59

我们的手机和笔记本电脑用的都是锂离子电池。而现在,一种锂空气电池已成为科学家眼中的未来电池。   记者昨日获悉,武汉理工大学哈佛大学纳米联合重点实验室的武汉科学家,正在为这款电池出世加足电力
。他们的研究引起全球制成首个锂电池的威庭汉教授的关注和积极评价,其最新成果本月12日在国际著名期刊《美国科学院院刊》(PNAS)在线发表。   多年来,研究人员一直希望能用锂空气电池代替传统的

全球10大CIGS光伏组件效率大对比来源:OFweek太阳能光伏网 发布时间:2012-11-21 11:10:59

各地的太阳能组件厂商。Q-Cells的250多名科学家和工程师正共同推进技术的开发,以实现该公司的目标,快速和永久削减光伏发电成本,使太阳能发电成为竞争力强而且人们用得起的技术。除了核心业务之外,自
  YohkonEnergia是西班牙最大的太阳能电池板制造商和应用方案供应商之一  7.Nanosolar美国Nanosolar公司是迄今为止最成功的CIGS企业,该公司开发了CIGS纳米油墨,结合卷对卷技术,并在2007

【光伏技术】高效率太阳能技术将水转变成水蒸气(图)来源: 发布时间:2012-11-21 11:05:37

索比光伏网讯:一对来自莱斯大学(Rice University)的研究人员已经开发出一种新技术,利用光吸收纳米粒子技术将太阳能直接高效地转换成蒸汽。全世界90%的能源靠蒸汽涡轮机提供,大多数的工业
成本水净化和人类废弃物处理上。医疗废物和手术器械的消毒,食物准备和水净化可能很快成为发展中世界的重点领域,而这些都需要接入电网。该技术依靠光吸收纳米粒子,当它们淹在水中然后被照亮,这些颗粒的温度很快就能超过

美利用纳米粒子开发出直接将太阳能转换成蒸汽的新技术来源:科技日报 发布时间:2012-11-20 23:59:59

索比光伏网讯:美国莱斯大学的科学家们公布了一项革命性的新技术,其可利用纳米粒子直接将太阳能转换成蒸汽。该大学纳米光子学实验室开发的这种太阳能蒸汽新方法,甚至可从冰水产生蒸汽。技术细节公布在11月19

上海硅酸盐所染料敏化太阳能电池基础研究获进展来源:世纪新能源网 发布时间:2012-11-16 23:59:59

索比光伏网讯:,染料敏化太阳能电池(DSSC)具有成本低、无毒无污染、制造工艺条件温和、适合大面积连续化生产等优点,是当前新型太阳能电池的研究热点。具有纳米多孔结构的半导体光阳极是DSSC的核心
组成部分,采用有序、多功能的新型纳米结构替代传统由纳米颗粒构成的无序光阳极,是DSSC基础研究领域的前沿和难点。中科院上海硅酸盐高性能陶瓷与超微结构国家重点实验室近期在DSSC纳米结构光阳极方面取得了

全球光伏企业试比高:电池转换效率大PK来源: 发布时间:2012-11-16 14:01:59

转换效率和耐久性,以设置在普通家庭的房顶或用于工业发电。  9、东大和夏普刷新纪录:量子点型太阳能电池在非聚光时的单元转换效率达到18.7%东京大学纳米量子信息电子研究机构的负责人兼生产技术研究所教授荒
业界最高水平。此前的最高值是俄罗斯科学院(Russian Academy of Sciences)开发团队创造的18.3%。东京大学和夏普开发的量子点型太阳能电池采用中间带方式,即制作出将量子点三维排列