纳米结构

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纳米线阵列助力光伏电池拓宽可吸收光的波长范围来源: 发布时间:2012-07-02 08:35:59

的研究提出了一条光明的前进之路。纳米结构不仅提高了氮化铟镓里铟的百分比含量,并且通过氮化铟镓树冠层里的光散射提高了光吸收。此外,还增大了孔隙,能引导光线穿过纳米线阵列。
吸收该波长范围的太阳光。有一个问题:氮化铟镓是三族氮材料系的一部分,主要生长在氮化镓薄膜上。由于氮化镓原子层和氮化铟镓原子层有不同的晶格间距,位错导致了结构应变,限制了层的厚度和所能添加的铟的百分比

科学家借助纳米夹层技术制成更“苗条”的薄膜太阳能电池来源: 发布时间:2012-06-27 23:59:59

,其测量值介于200纳米至300纳米之间。随后,研究人员将为基片和纳米结构涂覆一层极薄的非晶硅活性材料,并会在活性层的外层再涂上另外一层介质材料。曹林佑表示,这项技术的一个重要方面就是纳米夹层的设计

纳米三明治”技术使太阳能电池更轻薄更高效来源: 发布时间:2012-06-27 08:38:59

图案描述了由透明介电材料制成的结构,尺寸在200-300nm之间。然后研究人员在基板和纳米结构上镀上一层活性材料(比如非晶硅)的极薄层。然后活性层上再覆盖另外一层介电材料层。在活性层下面使用介电纳米结构

美研制纳米夹层技术为太阳能电池“减肥”来源: 发布时间:2012-06-27 08:32:59

或化学燃料的功臣。虽然新技术很大程度上依赖于传统的制造过程,但制造的成品却有很大差异。首先需要借助标准光刻技术在基片上制成图案,这种图案可以描画由透明介质材料组成的结构轮廓,其测量值介于200纳米
300纳米之间。随后,研究人员将为基片和纳米结构涂覆一层极薄的非晶硅活性材料,并会在活性层的外层再涂上另外一层介质材料。曹林佑表示,这项技术的一个重要方面就是纳米夹层的设计,可使活性材料位于两个介质层

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

青岛能源所在非贵金属电催化剂研究中取得系列进展来源:青岛生物能源与过程研究所 发布时间:2012-06-19 23:59:59

负责人崔光磊等,对金属氮化物(TiN、MoN等)、氧化石墨烯等非贵金属纳米结构材料进行了系列研究,成果发表在ACS Appl. Mater. Interfaces、J. Mater. Chem.
、Carbon和Energy Environ. Sci.等期刊。氮化钛(TiN)具有类似于贵金属的电子结构,具有纳米管或介孔球等特殊形貌的氮化钛对I-/I3-氧化还原电对表现出良好的催化性能,其作为对电极

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

李义升:金辰机械以技术发展为核心 推动效率提升来源: 发布时间:2012-06-15 17:56:12

最大的一个耗材,一块板大约接近一万块钱左右,而且达到大约一千五到两千次后,固定要换掉。所以一年一个层压机需要十几万这样材料的消耗,我们现在采用自动纳米硅胶板这样的设计,能够在现在的普通层压机的基础之上
工艺上的改进,像顶针技术,就是结构和工艺的一种结合,在双层和双腔起到了从机械产能的翻倍。记者:好,谢谢!那么我们知道我们这个行业受政策影响也是比较严重的,那从去年我们中国推出这个上网电价以来,今年二月又

李义升:金辰机械以技术发展为核心,推动效率提升来源:solarbe.com 发布时间:2012-06-15 13:52:06

采用自动纳米硅胶板这样的设计,能够在现在的普通层压机的基础之上,耗材能减少一倍。 索比记者:关于层压机,我想再补充一点,对于这个多层层压机咱们金辰机械有没有涉猎呢? 李义升:对于
层压机产能的提高主要有两种措施,一种措施是通过多层,或者多腔,这种来实现产能的提高,其次是在工艺上的改进,像顶针技术,就是结构和工艺的一种结合,在双层和双腔起到了从机械产能的翻倍。 索比记者:好

压电光电子学效应可增强太阳能电池效率来源: 发布时间:2012-06-15 10:19:49

。佐治亚理工学院王中林院士和他的博士后潘曹峰在《纳米快报》(NanoLetters)上报道了一种基于单根单晶外延Cu2S/CdS芯-壳结构纳米线的太阳能电池,并且研究了压电光电子学效应对该太阳能电池性能的调制