随着人类逐渐察觉到全球气候变迁的影响,许多科学家都在寻找替代能源,其中太阳能电池(solar cell)是最直接的能源转换科技,它将太阳光转化成电能来进行发电,不像燃烧煤炭、石油或煤气产生
太阳能电池的潜力,尤其是在小面积、高机动性或低能源密集的应用上。基本上,染料敏化太阳能电池是电化学电池的一种,利用置于二氧化钛层(titanium dioxide)之上的吸光染料将光能转化成电能。越多
Solarmer能源公司与美国芝加哥大学联合开发便携式塑料太阳能电池的电子设备,目前开发中太阳能电池的雏型为8平方英寸(50平方厘米),预计能实现8%的转换效率,且有至少三年的寿命。该公司
半导体材料,由芝加哥大学化学系教授Luping Yu、Yongye Liang与5位研发人员共同开发,该技术已于2008年12月18日在美国化学学会网上发表。 PTB1的有效层厚度仅有100纳米
收集能量,并把它转换为能量存储起来,以驱动小功率设备,例如iPod之类的MP3播放器。
根据设计者表述,眼镜上使用的是专用有机涂料,使用纳米技术,价格低廉拥有较高的能量转换效率。太阳能电池
转换出的电力可通过眼镜后的电线传输给设备,通过使用太阳能电池可有效节约能源。也许在未来,人们在设计具备液晶显示屏的太阳能眼镜时可参考此发电设计。
供电系统的提供能源,那时太阳能电池的效率只有6%。接着,从1957年苏联发射第一颗人造卫星开始,一直到1969年美国宇航员登陆月球,太阳能光伏电池的应用可说是得到了充分发挥。全球94%的太阳能光伏电池均
这种应用潜力巨大的新型太阳能电池。开麦林教授目前正在考虑用纳米影印术取代干涉微影技术。 开麦林教授的研究得到了业内肯定,但也遇到一些竞争对手。美国一家公司为了提高薄膜太阳能电池的吸光效率,将硅基
供电系统的提供能源,那时太阳能电池的效率只有6%。接着,从1957年苏联发射第一颗人造卫星开始,一直到1969年美国宇航员登陆月球,太阳能光伏电池的应用可说是得到了充分发挥。全球94%的太阳能光伏电池均采用
太阳能电池。开麦林教授目前正在考虑用纳米影印术取代干涉微影技术。
开麦林教授的研究得到了业内肯定,但也遇到一些竞争对手。美国一家公司为了提高薄膜太阳能电池的吸光效率,将硅基层表面镀上纳米
领先的纳米制造技术企业,应用材料公司为Signet Solar公司提供了SunFab生产线,该生产线通过最终验收测试,标志着太阳能光伏组件的产业化又迈出了一大步。 Signet
业界的重要里程碑。随着第一批太阳能面板的下线,我们将向业界展示全新的扩大太阳能生产规模的强劲能力,从而满足全球对于成本经济的清洁电力能源的需求。 Signet公司在试制生产阶段
,而今后新能源在世界经济结构中是一个非常举足轻重的行业,太阳能光伏是一个相当好的切入点。因为这个行业特别适合中国做,而中国和世界的技术差距不大。
记者:能否谈谈正泰未来两三年的发展蓝图?
杨立友
他发明了纳米硅隧道结技术,从而制成当时(1994年)世界上能量转换效率最高的大面积多结非晶硅簿膜太阳能电池(11.3%)。此后他直接领导了技术产业化的工作,参与了世界上第一条10MW生产线建设的整个
认为对中国的影响相对很小,中国更应该在这个时机崛起,其中包括扩大内需。在金融危机来临之前,我就曾提出过:中国要从低级加工行业中跳出来,积极地进行结构性的转型,而今后新能源在世界经济结构中是一个非常
,杨博士还领导了燃料电池,半导体光源中使用的新型荧光粉,各种显像器等研究开发项目。杨博士1997年以前在BP Solar公司工作。在那里他发明了纳米硅隧道结技术,从而制成当时(1994年)世界上
宜、更适合人居住。
第二,房地产业未来发展的新天地。光伏建筑一体化赋予了建筑物以新的属性,首先使建筑物具有了能源的功能,建筑物不光是能够供人居住,他们还提供能源。其次,使建筑物具有了产出温室气体
排放指标的功能,这是因为有了光伏发电是可循环的能源、是清洁的能源,不排出任何的有害物质也不会排放温室气体。使建筑物具有了良好的可以定量化描述的宜居特性,比如说空气的清洁性,刚才讲了内墙表面的功能化就包括
%,面板厂支出将大幅降40%。他说,目前半导体景气能见度低,但依然看好未来业者持续投资22、32纳米制程世代需求;同时,尽管面板严控供需,但前进10代线的脚步并未停下,在半导体、面板之外,他则看好
他说,幸好新兴的太阳能市场表现不错也获得政府高度支持,尤其应材过去1年在亚太区赢得许多客户青睐,第4季SunFab也获得订单。 他认为,尽管半导体市场不景气,但仍看好22、32纳米先进