纳米颗粒

纳米颗粒,索比光伏网为您提供纳米颗粒相关内容,让您快速了解纳米颗粒最新资讯信息。关于纳米颗粒更多相关信息,可关注索比光伏网。

麦肯锡:预测2025年将出现的12大颠覆技术【图】来源: 发布时间:2014-07-18 10:09:59

等出众特性或记忆、自愈等增强功能的材料到 2025 年的影响力:经济:0.20.5 万亿美元生活:纳米医学可为 2025 年新增的 2000 万癌症病例提供靶向药物主要技术包括:石墨烯碳纳米纳米颗粒

中科院研制出首例突破11%的新型铁电-半导体耦合光伏器件来源:世纪新能源网 发布时间:2014-07-15 23:59:59

-半导体耦合光伏器件也称为纳米偶极子太阳能电池,属于第三代太阳能电池。与传统PN结不同的是,这种光伏器件是由具有铁电特性的纳米颗粒矩阵的极化电场来产生内建电场;而填充在纳米偶极子颗粒之间的半导体介质则

中科院电工所研制出首例突破11%的新型铁电-半导体耦合光伏器件来源:PV-Tech 发布时间:2014-07-10 14:19:46

耦合光伏器件也称为纳米偶极子太阳能电池,属于第三代太阳能电池。与传统PN结不同的是,这种光伏器件是由具有铁电特性的纳米颗粒矩阵的极化电场来产生内建电场;而填充在纳米偶极子颗粒之间的半导体介质则充当吸光

日本开发出低成本制造高效率多结太阳能电池的技术,转换效率达24.2%来源:日经电子 发布时间:2014-06-30 08:07:57

,所需的表面平坦性也由1nm以下大幅放宽到10nm左右。 具体来说,就是利用聚苯乙烯等高分子材料的自组织现象,在底部电池单元上以100nm的间距、基本等间距地配置钯纳米颗粒,然后通过等离子处理
Mechanical stack的最大的不同是,在粘合面以11010个/cm2的密度配置直径为50nm的钯颗粒。由此,无需像以前的Mechanical stack那样对电子束和等离子的贴合面进行表面处理

产踪研开发可低成本制造高效多结太阳能电池技术,转换效率达24.2%来源:日经BP社 发布时间:2014-06-30 07:49:16

,所需的表面平坦性也由1nm以下大幅放宽到10nm左右。 具体来说,就是利用聚苯乙烯等高分子材料的自组织现象,在底部电池单元上以100nm的间距、基本等间距地配置钯纳米颗粒,然后通过等离子处理
Mechanical stack的最大的不同是,在粘合面以11010个/cm2的密度配置直径为50nm的钯颗粒。由此,无需像以前的Mechanical stack那样对电子束和等离子的贴合面进行表面处理

日本转换效率24.2%的多结太阳能电池问世来源: 发布时间:2014-06-27 10:34:59

10nm左右。具体来说,就是利用聚苯乙烯等高分子材料的自组织现象,在底部电池单元上以100nm的间距、基本等间距地配置钯纳米颗粒,然后通过等离子处理去除高分子材料。接下来,剥离粘贴在这上面的顶部电池单元
是,在粘合面以11010个/cm2的密度配置直径为50nm的钯颗粒。由此,无需像以前的Mechanical stack那样对电子束和等离子的贴合面进行表面处理,所需的表面平坦性也由1nm以下大幅放宽到

风力+太阳能供电:适用于非洲缺水地区的ROSI饮用水过滤系统来源:cnbeta 发布时间:2014-06-24 23:59:59

,并将氟化物含量减少到世卫组织建议的安全饮用水平以内。 为了实现这一点,ROSI在内部部署了约50纳米的超滤膜孔径,以隔绝大分子物质、颗粒和细菌等物。而反渗透膜则能够滤除1nm的溶解分子。 ROSI的

李政道:太阳能成就“夸父追日”梦想来源: 发布时间:2014-06-06 10:45:59

项目、省教育厅项目、校级项目各1项。   因为参与了两个国家重点基础研究发展计划973项目高效光催化材料及其应用的基础研究、针对可编织光伏器件的无机半导体纳米薄膜的制备和性质研究,年近2013年,她从
。   作为第三代太阳能电池,染料敏化太阳能电池被认为是有可能成为未来太阳能电池的主导。这种电池属于光电化学电池,其光阳极材料大部分研究主要集中二元氧化物纳米材料上,对三元氧化物研究甚少。   李政道的研究从此

光伏电站价值提升策略(图表)来源: 发布时间:2014-03-29 08:47:59

:太阳电池组件的效率进入本世纪以来,我国太阳能光伏进入了快速发展期,太阳电池的效率在不断提高,在纳米技术的帮助下,未来硅材料的转化率可达35%,这将成为太阳能发电技术上的革命性突破。太阳能光伏电池主流的材料是
需将其转化为金属硅,再从中提炼出硅。这样可以减少中间环节,提高效率。将第三代纳米技术和现有技术结合,可以把硅材料的转化率提升至35%以上,如果投入大规模商业量产,将极大地降低太阳能发电的成本。令人可喜的是

纳米电子学将使光伏发电更强 太阳能电池更薄来源: 发布时间:2014-02-19 00:52:59

有效性,产生更多的能源。我们可以通过使用纳米颗粒制成纳米结构,例如,提高对光的收集,使系统捕获更多的光来转换成电能。使用纳米材料可以使太阳能电池更薄更高效,还可以增加储能设备的容量。而纳米技术的进步将是