纳米颗粒太阳能电池

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中科院研究所染料敏化太阳能电池基础研究获进展来源:PV-Tech 发布时间:2012-12-12 23:59:59

索比光伏网讯:据科学网报道,中科院上海硅酸盐高性能陶瓷与超微结构国家重点实验室近期在染料敏化太阳能电池(DSSC)纳米结构光阳极方面取得了一系列新进展。由李效民研究员和高相东副研究员带领的研究团队
/cm3)和超高比表面积(1177m2/g)的SiO2气凝胶为模板,制备出SiO2-TiO2复合气凝胶,再将其与传统的TiO2纳米颗粒光阳极复合,得到了气凝胶复合光阳极。与传统纳米颗粒光阳极相比,可显著

光伏技术一周最新动态汇总(第一期)来源: 发布时间:2012-11-23 14:02:27

、制造工艺条件温和、适合大面积连续化生产等优点,是当前新型太阳能电池的研究热点。具有纳米多孔结构的半导体光阳极是DSSC的核心组成部分,采用有序、多功能的新型纳米结构替代传统由纳米颗粒构成的无序光阳极

【光伏技术】高效率太阳能技术将水转变成水蒸气(图)来源: 发布时间:2012-11-21 11:05:37

成本水净化和人类废弃物处理上。医疗废物和手术器械的消毒,食物准备和水净化可能很快成为发展中世界的重点领域,而这些都需要接入电网。该技术依靠光吸收纳米粒子,当它们淹在水中然后被照亮,这些颗粒的温度很快就能超过
索比光伏网讯:一对来自莱斯大学(Rice University)的研究人员已经开发出一种新技术,利用光吸收纳米粒子技术将太阳能直接高效地转换成蒸汽。全世界90%的能源靠蒸汽涡轮机提供,大多数的工业

上海硅酸盐所染料敏化太阳能电池基础研究获进展来源:世纪新能源网 发布时间:2012-11-16 23:59:59

索比光伏网讯:,染料敏化太阳能电池(DSSC)具有成本低、无毒无污染、制造工艺条件温和、适合大面积连续化生产等优点,是当前新型太阳能电池的研究热点。具有纳米多孔结构的半导体光阳极是DSSC的核心
组成部分,采用有序、多功能的新型纳米结构替代传统由纳米颗粒构成的无序光阳极,是DSSC基础研究领域的前沿和难点。中科院上海硅酸盐高性能陶瓷与超微结构国家重点实验室近期在DSSC纳米结构光阳极方面取得了

【光伏观察】美纳米技术“黑硅”太阳能电池效率达18.2%来源: 发布时间:2012-11-01 13:24:34

索比光伏网讯:在美国能源部国家可再生能源实验室(NREL)的科学家们日前宣布采用采用纳米技术生产的黑硅太阳能电池效率达到18.2%。NREL据称这是该技术的巨大突破,为降低太阳能成本迈进了一大步。为
制作黑硅材料,NREL首先在硅片表面制备银纳米颗粒,然后在通过湿法刻蚀制作特殊的多孔表面结构。通过控制溶液的配比,科学家可以调整纳米结构的形态。NREL的研究人员日前在《自然纳米技术》发表了题为

NREL纳米技术“黑硅”太阳能光伏电池效率达到18.2%来源: 发布时间:2012-11-01 10:29:29

索比光伏网讯:在美国能源部国家可再生能源实验室(NREL)的科学家们日前宣布采用采用纳米技术生产的黑硅太阳能电池效率达到18.2%。NREL据称这是该技术的巨大突破,为降低太阳能成本迈进了一大步。为
制作黑硅材料,NREL首先在硅片表面制备银纳米颗粒,然后在通过湿法刻蚀制作特殊的多孔表面结构。通过控制溶液的配比,科学家可以调整纳米结构的形态。NREL的研究人员日前在《自然纳米技术》发表了题为

纳米技术“黑硅”太阳能电池效率达到18.2%来源: 发布时间:2012-11-01 10:12:59

在美国能源部国家可再生能源实验室(NREL)的科学家们日前宣布采用采用纳米技术生产的黑硅太阳能电池效率达到18.2%。NREL据称这是该技术的巨大突破,为降低太阳能成本迈进了一大步。为制作黑硅
材料,NREL首先在硅片表面制备银纳米颗粒,然后在通过湿法刻蚀制作特殊的多孔表面结构。通过控制溶液的配比,科学家可以调整纳米结构的形态。NREL的研究人员日前在《自然纳米技术》发表了题为An 18.2

NREL纳米技术“黑硅”太阳能电池效率达到18.2%来源:PV-tech 发布时间:2012-10-31 23:59:59

纳米技术生产的黑硅太阳能电池效率达到18.2%。NREL据称这是该技术的巨大突破,为降低太阳能成本迈进了一大步。为制作黑硅材料,NREL首先在硅片表面制备银纳米颗粒,然后在通过湿法刻蚀制作特殊的多孔表面

NREL使用“黑硅”硅片大幅降低光伏成本来源:pv-tech 发布时间:2012-08-07 23:59:59

原料价格急剧下降阶段将新技术推向光伏市场挑战重重,因此NREL扩大了同这家新兴企业的授权协议,在蚀刻流程中使用铜纳米颗粒取代金或银金属纳米颗粒。Natcore总裁兼首席执行官Chuck Provini

运用纳米技术的量子点太阳能电池将成为名副其实的“终极电池”来源:日经能源环境网 发布时间:2012-07-05 23:59:59

形成的极小颗粒(点)。1个量子点的直径从几纳米纳米为10亿分之1)到几十纳米不等,由大约1万个原子构成。 把量子点镶嵌在太阳能电池板的半导体薄膜中,就能够大幅提高能量转换效率。太阳能电池利用带隙把太阳