,他以波士顿学院纳米实验室首席科学家的身份,被聘为美国终身教授。他研究的碳纳米管技术、纳米净水技术在美国引起轰动。任志锋与人合作发明了使用纳米级共金属结构的用于太阳能转换的装置和方法。用作太阳能电池的
纳米级光学装置包括多个纳米级共金属结构,每一个纳米级共金属结构均包含位于第一电导体和第二电导体之间的光伏材料。使用这种装置和方法,可以大大提高太阳能的转换效率,降低太阳能发电成本和价格,进而提高太阳能发电的市场竞争力。
股票代码:AONE)为运输、电网服务和消费者市场研发和生产先进的锂离子电池和电池系统。A123创建于2001年,总部设在麻萨诸塞州,最初由美国能源部拨款10万美元。A123系统公司的纳米级电极专有技术
一定纳米级结构的碳基材料。我们的目标是开发廉价的能至少进行10%光电转换的塑料。 华盛顿大学化学系副教授David Ginger领导的一个研究小组已经研发出了一种微型泡沫线道,约比人类头发小
。Tsige还很快将采用NSF提供的超级计算机,加快处理时间。 虽然聚合物是普通的材料,但Tsige所研究的仅仅是其中极少的能导电的聚合物。这是太阳能电池的关键特征,它采用不同类型的纳米级材料,并
且尽可能薄(以降低薄膜内载荷子运输带来的电阻损耗)的薄膜沉积技术将使上述两种电池技术受益。 原子层沉积(ALD)是一种已知能够沉积具有高保形度、高均匀度的薄膜、同时又能对薄膜厚度进行亚纳米级控制
、推崇的Teknek接触式清洁科技。特制的橡胶辊清除被清洁基材表面干燥、松动的颗粒小到1微米。Teknek最近推向市场的Nanocleen橡胶辊能够清除纳米级污染颗粒,并且自身的散静电特性还可以帮助防止
清洁要求更高的应用,Nanocleen系列的手动滚轮可以清除纳米级的污染颗粒并较少基材表面的静电。手动滚轮有6英尺(150毫米)和12英尺(300毫米)两种规格。
Fast Pad – 半自动桌面式
类型的化学刻蚀方法制作出微米级和纳米级的表面特征,增加了光吸收率,减少了反射,使电池表面保持清洁。
通过三维结构捕获日光,以及制作出自清洁的表面——允许雨水或露珠洗去堆积在电池阵列里的灰尘和污垢,这些
氢氧化钾(KOH)溶液沿着多晶硅平面刻蚀硅,在其表面制作出微米级的金字塔结构。然后采用电子束工艺将纳米级的金颗粒涂布在金字塔结构上。再利用氟化氢(HF)和双氧水(H2O2)溶液,金作为催化剂,进行金属辅助
的杂质也可能影响电池的性能。由于对电极是镀铂的透明导电玻璃,纳米级铂膜对透明导电玻璃的透过率影响很小,因此将具有很好的反射率的银反光膜加在电池的背面是一种理想的结构。 染料敏化太阳电池由于弱光性
and Technology in Flanders)的支持。该研究项目将进行两方面探索。一是通过令活性层材料的混合状态在纳米级实现稳定,以解决有机薄膜太阳能电池固有的稳定性问题。IMEC已发现,由共轭
、液晶屏生产、汽车部件、太阳能光伏和精细印刷(RFID等),FastPad也可以整合当前世界上最先进的泰尼科(Teknek)最新科技成果Nanocleen技术,清洁程度达到纳米级,完全满足最苛刻的产品和工艺标准。详情请登陆泰尼科(Teknek)网站, www.teknek.com