纳米粒子

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欧盟1000万欧元研发薄膜项目来源: 发布时间:2012-07-16 14:22:59

有所突破。纳米材料由此进入我们的视线。借助电化学合成纳米晶的所谓的前体,采用可以把纳米粒子像油墨一样印刷的新技术,研究人员希望开发一套全新的生产方式。不仅是在实验室规模的单个电池上要取得成功,这种生产

欧盟为薄膜太阳能电池项目提供1000万欧元资助来源:世纪新能源网 发布时间:2012-07-15 23:59:59

。借助电化学合成纳米晶的所谓的前体,采用可以把纳米粒子像油墨一样印刷的新技术,研究人员希望开发一套全新的生产方式。不仅是在实验室规模的单个电池上要取得成功,这种生产理念也应该在大尺度上预以检验以期真正
索比光伏网讯:世纪新能源网讯,欧盟通过了将在2015年之前在第7框架项目下,为薄膜太阳能电池项目纳米级提供1000万欧元科研经费的预算。将有13个欧洲研究小组共同参加硫族化合物太阳能电池技术的开发

荷兰政府光伏补贴政策“先到先得”来源:半月谈网 发布时间:2012-06-19 23:59:59

2月公布的另外一项研究成果也可能拉近现实和理想间的距离。根据新的研究成果,科学家设计了一种特殊的纳米涂层。涂层中的纳米粒子是圆筒状结构,这些圆筒的几何尺寸恰好适合捕捉太阳光。荷兰原子和分子物理学研究所
的科学家们介绍说,现有的太阳能电池面板所采用的硅晶片阳光反射率高达40%,严重影响了太阳能电池的效率。新的研究成果将有效解决这一问题。得益于飞利浦公司开发的一种新型印刷技术,将这一纳米涂层直接印刷到

荷兰太阳城:全球第一个二氧化碳零排放小区来源:半月谈网 发布时间:2012-06-19 16:35:13

纳米粒子是圆筒状结构,这些圆筒的几何尺寸恰好适合捕捉太阳光。荷兰原子和分子物理学研究所的科学家们介绍说,现有的太阳能电池面板所采用的硅晶片阳光反射率高达40%,严重影响了太阳能电池的效率。新的研究成果
千瓦时,这意味着满足一个家庭的用电量需要70平方米的太阳能道路。   此外,今年2月公布的另外一项研究成果也可能拉近现实和理想间的距离。根据新的研究成果,科学家设计了一种特殊的纳米涂层。涂层中的

新型太阳能电池前景光明来源: 发布时间:2012-06-06 09:21:48

。罗伯特张表示:我们的太阳能电池完全采用纳米技术。亿万颗纳米粒子给予了我们巨大的有效表面积,可以为所有的粒子都涂上吸光染料。众所周知,太阳能电池发展至今,为了降低高昂的原材料成本,为了让太阳能电池具有

打磨太阳能电池量子点来源:太平洋西北国家实验室 大多数量子点研究 发布时间:2012-06-04 23:59:59

Laboratory)化学成像部的科学家们所做的正是这样,他们分析了硒化镉(CdSe:cadmium selenide)量子点。量子点是纳米尺度的粒子,具有不同于大尺度材料的光学和电子特性。研究小组发现,尺度和环境会意

薄膜电池商Nanosolar融资扩产来源:solarbe.com 发布时间:2012-06-04 10:26:22

(Nanosolar 新工艺: 将纳米粒子墨水集成到铝箔上 ) 位于加利福尼亚州圣何塞的薄膜太阳能公司Nanosolar已经筹集了7000万美元的资金,以扩大其太阳能电池印刷和组件制造
。 Nanosolar表示,他们的太阳能薄膜电池是将纳米粒子墨水集成到铝箔上,该方法极大地降低了制造成本,最后将电池装到组件上。Nanosolar在2月份宣布找到新的投资者并筹集2000万美元扩大薄膜工厂和

设计新型染料太阳能电池来源:欧盟纳诺索尔项目染料敏化太阳能电池(DSSCs:Dye-se 发布时间:2012-06-03 23:59:59

沉积到导电基板上,比一层多孔的二氧化钛(TiO2:titanium oxide)纳米粒子。染料敏化太阳能电池是一种简单而具有成本效益的替代技术,可取代传统的(p-n结)太阳能电池,效率问题一直是一个
钛介孔材料(mesoporous:孔的直径为2-50纳米)中的情况,分别研究了存在和不存在二氧化钛纳米粒子时的情况。研究自由染料在溶液中的情况表明,重要的是某种状态的电荷转移复合物(charge

新型廉价环保太阳能电池前景光明来源: 发布时间:2012-05-25 13:52:18

两者之间的结。每个近似球形的纳米粒子,都是用二氧化钛(titaniumdioxide)制成,都是一种n型半导体。卡纳其迪斯铯锡碘薄膜材料是一种新型可溶性P型半导体。电子显微镜图像显示的横断面,属于硅上的
CsSnI3/TiO2电池。来源:西北大学我们的廉价太阳能电池完全使用纳米技术,罗伯特P.H.昌说。我们有亿万颗纳米粒子,这给予我们巨大的有效表面积,我们给所有的粒子都涂上吸光染料。单个太阳能电池的

太阳能电池用光伏导电银浆技术分析来源: 发布时间:2012-05-22 11:27:47

,因此细颗粒如纳米或者接近于纳米粒度范围的银粒子会熔化。因而,银粉在一定的粒度范围内,即在可熔化的粒度范围之上,有利于电池片的转换效率的提高。比较1#银粉和2#银粉可知,虽然粒度分布很接近,但2#银粉比