纳米结构

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光伏技术进步推动生产成本再降低来源:中国电子报 发布时间:2013-05-07 23:59:59

光伏组件的成本和提高光伏组件的转换效率两个目标,不断推出光伏新设备和新工艺。这将促进太阳能电池片产品生产商加快技术改造的步伐。今年,制备高转换效率纳米表面结构的黑硅材料使用的等离子体浸没离子注入设备、采用
定向凝固生长技术的吨位级多晶硅铸锭炉和大尺寸开方机、带二次加料装置并采用下排气结构的高效低能耗全自动硅单晶炉、6~8英寸区熔硅单晶炉、高效可靠的硅片切割设备和融合了更先进工艺技术的新一代全自动化晶硅

【太阳能电池新领域】(4)可织衣、可在暗处发电的太阳能电池也将问世来源:日经能源环境网 发布时间:2013-05-07 23:59:59

) 要在暗处也能发电,需要尽量减少漏电流等损失,将微量的电力输出提取到外部。罗姆通过改进太阳能电池元件的结构等,努力减少损失。另外,为了提高整体发电量,作为吸附对光发生反应
的色素的TiO2粒子,开发出了具备微细孔洞的纳米多孔TiO2。由此扩大了表面积,增加了吸附的色素量,提高了电流值。不过低照度一侧的电压值会下降,罗姆现在正致力于对这一部分进行改善。在提高暗处发电性能的

2013突破性科学技术:超高效太阳能来源:科技评论 发布时间:2013-05-03 14:38:46

高效利用的目的。 为了完成这个超高效光电转换的目的,阿特沃特团队一共给出了三种设计。第一种(下图所示)已设计出原形,利用反光金属槽收集光线,并将光线导向具有特殊角度的透明绝缘金属结构中。在透明
结构外层覆盖多层太阳能发电格子,每个格子可吸收一种波长的太阳光线。只要光线进入这种结构中,就必须通过一系列光学滤板,每层过滤一种波长的光线并被快速吸收利用,其余光线继续过滤直到最后被全部吸收和利用

Solar3D和纳米科学与工程学院合作制造原型太阳能电池来源:PV-Tech每日光伏新闻 发布时间:2013-05-01 23:59:59

索比光伏网讯:美国三维太阳能电池公司Solar3D和纳米科学与工程学院(College of Nanoscale Science and Engineering)讨论促进其新型电池技术的制造。在纳米
科学与工程学院的智能系统技术和商业中心日前形成,专门用于帮助商业化的突破性创新,如Solar3D电池。受到光纤设备启用光管理技术的启发,该公司的创新太阳能电池技术启用三维设计,在微型光伏结构中捕获日光

香港科技大研柔性太阳能电池「创新赛」夺冠来源:香港文汇报 发布时间:2013-05-01 23:59:59

索比光伏网讯:可再生能源是各国未来发展重点,其中太阳能取之不尽、随处可见,属重点研究对象。香港科技大学工程学院研究团队,早前成功研发全球首创的「纳米结构柔性太阳能电池」,利用特殊技术把电池的铝质表面
,加工成3D立体结构,推高光电转换率至九成半,为现存各类太阳能电池中最高;而电池以铝制成,具备轻身、可屈曲、成本低等优点。研究团队又与同校工商管理硕士(MBA)课程合作,由后者学生团队撰写就该技术创业

帝斯曼拓展太阳能光伏业务 新建创新减反射涂料工厂来源:世纪新能源网 发布时间:2013-04-25 23:59:59

了涂料需求的增长。KhepriCoatportant;"减反射玻璃涂料是由帝斯曼创新中心开发的一种专利产品,主要面向太阳能应用市场。该涂料是厚度为100-150纳米纳米级核壳结构多孔涂层,应用于

最新3D纹理太阳能电池 明年将在空间站测试来源: 发布时间:2013-04-11 10:17:02

3D纹理太阳能电池的工作性能。目前,太空科学研究中心(CASIS)已接纳这项实验计划,这种新型太阳能电池,是由碳纳米管制成,其外表覆盖一层光吸收材料,明年将送至国际空间站。雷迪称,科学家进化研制一种超高
Nanoracks外部平台完成。国际空间站每环绕地球一周需要1.5个小时,太阳能电池板可以从任何方向和角度接受阳光照射,从而使雷迪和研究小组能够快速测试多功能复式配置结构的有效性。研究小组将测试这种太阳能电池,该

最新研制3D纹理太阳能电池 明年将在空间站测试来源:搜狐科学 发布时间:2013-04-11 09:19:42

太空环境中研究3D纹理太阳能电池的工作性能。目前,太空科学研究中心(CASIS)已接纳这项实验计划,这种新型太阳能电池,是由碳纳米管制成,其外表覆盖一层光吸收材料,明年将送至国际空间站。   雷迪
实验之一,将在Nanoracks外部平台完成。   国际空间站每环绕地球一周需要1.5个小时,太阳能电池板可以从任何方向和角度接受阳光照射,从而使雷迪和研究小组能够快速测试多功能复式配置结构

光伏行业技术动态(二.新产品、新材料、新技术)来源: 发布时间:2013-04-09 12:01:10

形成的结晶层具有不同但密切配合的铟,造成一个对全太阳光谱敏感的光电设备。但研究人员认为,这种结构仍然太复杂,即使各层互相配合亦难以制造。为了简化结构,他们提出了一个高度不匹配的碲锌半导体合金。研究人员
笨重的反射镜或透镜,以及复杂的太阳跟踪结构,HyperSolar的聚光器很薄,同时这种平板型自跟踪太阳能聚光器可用于传统平板太阳能电池板系统。聚光器不像其它同类产品那样,只有在占地数十平方公里的项目上

年度光伏新产品、新技术、新材料发布来源: 发布时间:2013-04-03 13:54:36

。他们形成的结晶层具有不同但密切配合的铟,造成一个对全太阳光谱敏感的光电设备。但研究人员认为,这种结构仍然太复杂,即使各层互相配合亦难以制造。为了简化结构,他们提出了一个高度不匹配的碲锌半导体合金
笨重的反射镜或透镜,以及复杂的太阳跟踪结构,HyperSolar的聚光器很薄,同时这种平板型自跟踪太阳能聚光器可用于传统平板太阳能电池板系统。聚光器不像其它同类产品那样,只有在占地数十平方公里的项目上