纳米结构

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成本消融 光伏产业如何东成西就?来源: 发布时间:2011-11-21 14:54:59

。积极发展成本低、弱光性能好薄膜电池技术,提高硅基薄膜电池转换效率,在3-5年内将成本由目前的每瓦1美元降到0.5美元。同时发展铜铟镓硒、有机薄膜电池、纳米材料电池等新型材料电池,掌握关键制造技术,如技术
的电能转换成交流电能。目前,我国逆变器厂家已形成产业规模,10-1000kW级的并网系统逆变器可实现国内自行研发和制造。国内逆变器在结构工艺、智能化程度、稳定性等方面有待进一步提高。应支持研发研制

锂电池容量速度同升10倍 光伏离网电站福音来源: 发布时间:2011-11-16 23:59:59

索比光伏网讯:引入高密度平面纳米尺寸的碳空穴,石墨烯薄片就可以大大加快离子扩散,就在硅石墨烯复合薄片上。这种柔性、自我支撑的三维导电石墨烯结构,包含硅纳米粒子,表现出优良性能,可适应结构变形,代表着

美国光伏设备商ECD永久性停产 季度业绩公布推迟来源: 发布时间:2011-11-14 10:57:07

商业化其高效专利纳米晶体技术改良核心薄膜光伏技术。密歇根格林维尔工厂现有资本设备已经开始升级,改装后的生产线预计在2012年中期开始进行生产前测试和优化。ECD临时总裁表示:这些运营业绩突出了今天我们
条件下完成的环境。此种环境的经济条件要求我们重新考虑销售流程的理念,使成本结构合理化,两个措施均已开始着手进行。另外,ECD的子公司OvonicBatteryCompany(OBC)本季度贡献230

新型材料超强吸光 带来最有效的薄膜太阳能电池来源: 发布时间:2011-11-10 23:59:59

索比光伏网讯:纳米结构长度决定了什么波长的光会使它产生谐振。新设计的纳米楔形结构,具许多不同的长度,可强烈吸光,末端吸收蓝光,基座吸收红光。 有一种新型纳米结构的材料,可吸收广谱光线,从任何

新型太阳能薄膜能让窗户发电来源: 发布时间:2011-11-03 23:59:59

一个数毫米大小布满微蜂窝结构的平面。   负责该研究的美国布鲁克海文国家实验室多功能纳米材料中心的物理化学家米尔恰卡特莱特称,虽然这种蜂窝状薄膜的制作采用了与传统高分子材料类似的工艺,但以半导体和富勒烯为原料,并使其能够吸收光线产生电荷这还是第一次。

中国耐腐蚀功能离子凝胶研究取得进展来源: 发布时间:2011-11-03 23:59:59

拥有高离子导电性、宽电化学窗口,是锂电池、染料敏化太阳能电池、机电驱动器和电容器良好的固体电解质。制备离子凝胶主要在离子液体中添加固体材料包括聚合物、无机纳米材料或碳纳米材料,利用小分子成胶物质形成
离子凝胶的研究还较少。研究人员设计了一种含苯并三氮唑官能团的咪唑盐,将其加入普通咪唑盐离子液体中,其通过超分子组装形成高度有序纤维结构,而离子液体通过弱分子内相互作用(如氢键作用、堆积、范德华力和静

东方富民电力成太阳能光伏行业年度最大“黑马”来源: 发布时间:2011-11-03 14:09:28

新能源的知识而专门设立的。东方富民自成立以来,坚持以科技为依托,以节能为重点,注重产品、技术、价值创新,致力于高效光伏发电系统、太阳能光伏一体化灯具、太阳能热水器材、纳米节能灯具等新一代绿色产品的研发和
了解,后来慢慢知道新能源关系着我国经济结构调整和转型,节能环保利国利民,是非常前瞻性的行业,这是一件非常有意义的事。马传奇说。随着对光伏产业了解的增多,他结识了很多光伏行业的专家学者和企业家,对于

薄膜光伏让窗户发电不再是梦想来源: 发布时间:2011-11-03 12:46:38

实验室的科学家们最近也研发出一种可吸收光线并将其大面积转化成为电能的新型透明薄膜。这种薄膜以半导体和富勒烯为原料,具有微蜂窝结构。相关研究发表在最新一期的《材料化学》杂志上,论文称该技术可被用于开发透明的
太阳能电池板,甚至还可以用这种材料制成可以发电的窗户。这种材料由掺杂碳富勒烯的半导体聚合物组成。在严格控制的条件下,该材料可通过组装方式由一个微米尺度的六边形结构展开为一个数毫米大小布满微蜂窝结构

太阳能薄膜让窗户发电不再是梦想来源: 发布时间:2011-11-03 10:43:59

最近也研发出一种可吸收光线并将其大面积转化成为电能的新型透明薄膜。这种薄膜以半导体和富勒烯为原料,具有微蜂窝结构。相关研究发表在最新一期的《材料化学》杂志上,论文称该技术可被用于开发透明的太阳能电池
板,甚至还可以用这种材料制成可以发电的窗户。这种材料由掺杂碳富勒烯的半导体聚合物组成。在严格控制的条件下,该材料可通过组装方式由一个微米尺度的六边形结构展开为一个数毫米大小布满微蜂窝结构的平面。负责该

新型太阳能薄膜实现窗户发电梦想来源:Solarbe.com 发布时间:2011-11-03 09:19:44

一个数毫米大小布满微蜂窝结构的平面。   负责该研究的美国布鲁克海文国家实验室多功能纳米材料中心的物理化学家米尔恰·卡特莱特称,虽然这种蜂窝状薄膜的制作采用了与传统高分子材料类似的工艺,但以半导体和富勒烯为原料,并使其能够吸收光线产生电荷这还是第一次。