纳米颗粒太阳能电池

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中科院上海研究所在新型光伏材料研究方面取得进展来源:上海硅酸盐研究所 发布时间:2014-01-22 11:29:13

Publishing Group(NPG)旗下期刊Scientific reports(2013, 3, 1265;2013, 3, 1286)上。      Sn掺杂CuGaS2纳米颗粒和Sn掺杂
太阳能电池因具有替代现有化石能源而解决能源环境问题的前景越来越得到全世界的一致认可和推动。然而,目前太阳能电池的光电转换效率依然不高。影响光电转换效率的因素主要有三个:一是光的吸收;二是光生电子

太阳能利用变革的契机:夜晚利用太阳能来源: 发布时间:2014-01-21 10:44:59

下来,而氧则可释放掉。这与化石燃料产生有毒气体完全相反。在能源装置实验中,Meyer教授利用了两个非常小的成分--一个分子和一个纳米颗粒。他用一种色基催化剂收集使水中的电子产生分裂的太阳光。再把纳米微粒

纳米制造研发出高功率自清洁太阳能电池来源:中国光伏测试网 发布时间:2013-11-22 10:26:22

;其次,大风、雨水冲刷以及鸟儿造成的灰尘和残余杂物将太阳能电池板表面弄得很脏。 目前纳米制造在国际杂志上刊登的研究表明,在太阳能电池表面添加一种纳米级浮雕图案可以有效降低反射提高效率,并使它们在

钙钛矿太阳能电池指引光伏产业新方向来源:DOUGLAS FRY新光伏材料在实验室里创造了奇迹,但是& 发布时间:2013-11-21 23:59:59

能走多远。在这个过程中,电子会放弃从阳光的光子获得的多余能量,产生热能而非电力。 有机太阳能电池的扩散长度大约为10纳米。相比之下,钙钛矿的扩散长度是前者的100倍。结果是,你能收集通行了更长距离的
索比光伏网讯:原标题:小电池指引光伏产业新方向 攻克钙钛矿技术瓶颈成市场化当务之急 图片来源:DOUGLAS FRY新光伏材料在实验室里创造了奇迹,但是能够商业化吗?在不同类型的太阳能电池里,有

小电池指引光伏产业新方向来源:中国科学报 发布时间:2013-11-20 10:11:19

家miyasaka及同事致力于研究染色敏化太阳能电池(dsscs)。与传统的硅太阳能电池不同,dsscs包含有机吸光染料混合物,这些混合物为二氧化钛(tio2)等微小颗粒添加涂层,这些颗粒被电解液包围

杜邦的正银——产品技术分析来源:电子胶水●中国 发布时间:2013-11-12 15:02:18

疑惑,同时再补充一些这个ZnO在600度左右是可以和Si3N4反应的,有一些氮氧化物的气体放出。如果是反应腐蚀氮化硅层的话,那当然是纳米级别的ZnO好了,这个接触面积大,防止了大颗粒局部集中腐蚀过度
出来。 太阳能电池整体的看是属于半导体金属化,那半导体金属化的所有思路都适合他的,也因此我们才看到了那许多的技术形式及产品,喷墨打印、电镀、沉积、印刷,银浆、镍锡铜、镍铜、Ti\Pd、铜浆、纳米银墨水、纳米铜墨水等

让“聪明窗户”能发电来源:解放日报 发布时间:2013-10-28 08:18:54

通过特殊技术令一部分光变向射向窗框,是否就能打破两难? 光也能听指挥?高教授说,如果在玻璃表面用特殊纳米涂层,其中的高分子材料颗粒以特定方式排布,用肉眼看还是透明光滑的,但若在微观领域观察,一个个
离散分布纳米颗粒形成数以千万计的小斜面,当大量可见光通过时,总有些会撞上小斜面而改变传播方向。他的课题组将高分子颗粒物二氧化钒做成玻璃窗镀膜,并采用数值模拟的方法精确设计颗粒的尺寸及其在聚合物基体中的

纳米太阳能电池材料公司PVN完成350万美元融资来源:世纪新能源网 发布时间:2013-08-21 23:59:59

索比光伏网讯:致力于开发和生产用于太阳能电池导电图案和印刷电子产品非接触式印刷的创新纳米级材料的 PV Nano Cell Ltd. 宣布该公司已完成了一轮约350万美元的融资。这轮融资由英飞尼迪中
也大大减少了制造过程中产生的有害废水。PVN 将向市场推出首款极具成本效益的导电油墨,该产品采用了性能稳定的纳米颗粒,将凭借优异的油墨稳定性、印刷和导电性能以及具有商业可行性和经济性的价格(该产品

斯坦福大学科学家成功研制出全球最薄光吸收剂来源: 发布时间:2013-07-20 06:38:59

创造出镶嵌了大量黄金颗粒的薄型硅片。每个黄金纳米点高约14纳米,宽约17纳米。可见光谱一个理想的太阳能电池能够吸收整个可见光谱,从400纳米紫色光波、700纳米红外线到非可见的紫外线与红外线。在实验中

厦大课题组纳米棒阵列染料敏化电池效率达7.91%来源: 发布时间:2013-06-14 10:10:59

厦门大学化学化工学院林昌健教授课题组发展了一种制备高比表面积多孔状单晶金红石TiO2纳米棒阵列光阳极的方法,并大幅度提高了此类光阳极材料染料敏化太阳能电池的光电转化效率。相关结果日前发表在化学
学科期刊EnergyEnviron.Sci。此前,课题组还发表了关于Cu2O纳米颗粒负载的TiO2纳米管阵列p-n异质结光电极的研究成果。一维阵列结构的单晶金红石TiO2纳米棒具有诸多独特的光电性质,已被