索比光伏网讯:12月25日,由中科院理化技术研究所承担的中国科学院知识创新工程重要方向项目自清洁增透纳米结构涂层在太阳电池组件中的应用研究通过专家组验收。 验收会由中科院科发局委托理化所组织,来自
行了详细质询。专家组对该项目给予高度评价,认为各项技术指标均优于任务书中规定的要求,一致同意通过项目验收。 该项目开展了利用纳米结构调控表面润湿性和光传输的研究,掌握了太阳电池组件表面自清洁和宽光谱减反
近日,中科院理化技术研究所承担的中国科学院知识创新工程重要方向项目自清洁增透纳米结构涂层在太阳电池组件中的应用研究通过专家组验收。 验收会由中科院科发局委托理化所组织,来自国家纳米科学
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
大学开发出可多次对折的纸基锂离子电池,变更小后表面能量密度和电容可增14倍。俄亥俄州大学研究人员在燃料中加入氧化金属微粒成功使煤释放热量,并可捕获过程中99%的二氧化碳。德州大学研究人员借助氧化铜纳米
有关的资料,于是决定采取行动。曼彻斯特大学(University of Manchester)在2004年发现的石墨烯,是只有一个碳原子厚度的二维材料。这种结构为石墨烯赋予了独特的机械和电子性能,这些
别的物品,如碳溶液、石墨或碳纳米管。无良的骗局操纵者一直在寻找骗取钱财的新方法。他们善于发明创造,根据媒体的讨论热点抛出投资方案,麦克德莫特表示。
太阳能电池的材料呈类纤维状排列结构,而效率较低的则是呈小球状。这些研究结果为制造更高质量的太阳能电池板指明了方向,意义重大。自然通信杂志也对此进行了报道。Samuel教授表示:这些研究结果对于生产高效率
低成本的太阳能电池意义非凡。研究员Hedley博士还表示说:纤维状结构是一个惊喜而有趣的发现。有机太阳能电池是一项前景不错的可再生能源技术,主要结构是由一层由吸光塑料和足球状碳分子混合构成的薄层(100
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
的太阳能电池意义非凡。研究员Hedley博士还表示说:纤维状结构是一个惊喜而有趣的发现。有机太阳能电池是一项前景不错的可再生能源技术,主要结构是由一层由吸光塑料和足球状碳分子混合构成的薄层(100纳米
气数值约为21%。日本正以产综研太阳能发电工学研究中心为核心,汇集环境能源、测量计量标准、纳米技术材料制造等多领域研究人员组成有机太阳能电池极限效率研讨会,开展有机太阳能电池转换效率的理论极限方面的研究
。此次在理论上计算出的约21%的极限值高出目前所能实现的10~12%实际效率许多,表明今后通过选择及改进材料并优化结构,还有望使转换效率进一步提高。目前主流的晶体硅太阳能电池等无机太阳能电池的转换效率理论
%。日本正以产综研太阳能发电工学研究中心为核心,汇集环境能源、测量计量标准、纳米技术材料制造等多领域研究人员组成有机太阳能电池极限效率研讨会,开展有机太阳能电池转换效率的理论极限方面的研究。此次在理
论上计算出的约21%的极限值高出目前所能实现的10~12%实际效率许多,表明今后通过选择及改进材料并优化结构,还有望使转换效率进一步提高。
目前主流的晶体硅太阳能电池等无机太阳能电池的转换效率理论
(大型地面电站)的盈利水平,打通了投建光伏电站的融资渠道,为电站资本化、证券化提供了条件;其二,这一规定直接引发了2013年年底的光伏电站抢装潮,提升了清洁能源光伏发电在我国能源结构中的比例。 电站
见诸报端。理性看待地面电站抢装潮,其对当今之中国光伏业有利亦有弊。首先,抢装潮救活了屡遭欧美市场冷遇的中国光伏组件商,为其提供了一次消化产能的绝佳机会。其二,大批光伏电站的投建、并网,为优化我国能源结构,提升