," 该研究的通讯作者 Il Jeon 教授说。" 这在传统的超薄玻璃基板和金属氧化物透明导体中是不可能实现的,它们可以变得灵活,但永远无法完全折叠。"
为了解决这一问题,研究人员转而使用单壁碳纳米
中最好的一些,无论是效率还是机械稳定性都是如此。"Jeon 说。
该研究成果发表在《先进科学》杂志上。
。
1月25日,《Advanced Energy Materials》发布了一篇钙钛矿光伏的最新研究成果,冲绳科学技术研究所(OIST)的戚亚冰研究团队利用一种减少缺陷的新制造技术,制造出稳定性和
效率都有所提高的大面积钙钛矿光伏组件。
1. 钙钛矿电池的致命缺陷
钙钛矿材料易碎,容易分解,这意味着太阳能电池难以在很长一段时间内保持高效率, OIST能源材料和表面科学组童国庆博士说,尽管
来自冲绳科学技术大学院大学(OIST)的研究人员通过使用一种新制造技术,创造了稳定性和效率都更高的钙钛矿太阳能组件。他们的研究结果已于本月25日发表在了《先进能源材料》(Advanced
到一种制造大型模块的方法来解决这些问题。
目前,大多数太阳能电池都仅有一层厚度为500纳米的钙钛矿薄膜。尽管理论上,该薄膜越薄,其效率就会越高,因为载流子到达上下传输层的距离更短。但当制造更大的模块
光电子能谱的物质半导体界面电子结构与光电调控研究。合作对于深入研究,提高工作质量至关重要,我们的工作得到了瑞典林雪平大学?国家纳米科学中心?上海交通大学、以及华东师范大学精密光谱科学与技术国家重点实验室
~1000 纳米之间这个可见光有限的光谱范围,从光转换根源上已削减了光利用率。
这项发明能够利用量子效应将 400nm 以下波长的紫外光转换成波长介于 400~1000 纳米之间可见光
波,从而提高太阳能电池的光利用率。根据实验结果,相比硅基太阳能电池,采用这种光波转换材料的电池能够利用紫外光。
记者了解到,此前德国科学家尝试使用钙钛矿 / 硅串联方法制作太阳能电池,效率十分接近 30%。如果这种量子材料能够应用到最新的太阳能电池中,有希望进一步提升光电转换效率。
科技力量。支持量子、脑科学、人工智能、区块链、纳米能源、应用数学、干细胞与再生医学等领域新型研发机构发展,统筹布局从0到1基础研究和关键核心技术攻关,提高科技创新能力和水平。聚焦高端芯片、基础元器件
,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,坚持以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、三个代表重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的基本
降低成本,成为产业技术发展的方向。
公开资料显示,纳新新能源科技有限公司(注册商标纳鑫)成立于2011年,是由中国科学院苏州纳米技术与纳米仿生研究所技术团队发起,该团队核心人员多次承担国家863
锂电池材料与器件研发与小试能力,能够对实验室级研发产品进行公斤级放大实验,并进行全电池器件的制作、测试与分析。选择正确的材料体系,通过科学的电芯设计与生产工艺,严格保证电芯产品质量,经过规范的产品设计
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2020全球能源奖9月8日揭晓,华人科学家杨培东因开创性地发明了基于纳米颗粒的太阳能电池和人工光合作用,而获得非常规能源奖项。
1、全球能源奖
全球能源奖创立于2003年,每年评选
有力竞争者。
杨培东
1971 年 8 月出生于中国江苏省苏州市,纳米材料学家,美国艺术与科学院院士、美国国家科学院院士,加州大学伯克利分校化学系 S.K. 和 Angela Chan
招商引资,立足全球市场发展光伏产业,结合实际科学提出打造世界光伏之都构想。
目前,全球5大光伏龙头企业中,已有隆基、晶澳、阳光3家企业落户曲靖经开区。未来曲靖经开区单晶硅可形成70GW拉棒、70GW
新材料产业新高地
曲靖经开区走特色产业发展之路,加大新能源新材料产业集群建设力度,构建具有比较优势的现代科技产业支柱,为建设千亿产业园区科学布局。
经开区着力引进动力电池、储能电池、电池循环利用等