纳米颗粒

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量子点太阳能电池——理论转换效率可达75%的未来技术!来源: 发布时间:2012-04-26 23:59:59

索比光伏网讯:超越目前主流结晶硅类太阳能电池极限的新一代技术的研发正取得进展。利用名为量子点的纳米技术,可发电效率获得飞跃提升。如果开发成功,那么,仅凭太阳能电池就能工作的电动汽车及智能手机等或许
。 要想从无休止的价格竞争中摆脱出来,能够使转换效率获得飞跃提升的技术突破必不可少。各国的太阳能电池厂商及研究机构正在加快新一代技术的开发。 夏普公司与东京大学纳米量子信息电子学

过程工程所在非晶态纳米材料与无容器制备技术的研究获得进展来源: 发布时间:2012-04-24 23:59:59

文章(Feature Articles)。该论文首先提出了一种制备亚稳态纳米材料的普适性方法无接触相变方法。使用廉价的微米级颗粒作为原料,采用等离子体、火焰等高温束流加热并完全蒸发微米颗粒,蒸气在无接触

光伏市场启动加快太阳能板块王者归来来源: 发布时间:2012-03-07 08:22:59

一半,甚至有时占80%以上。据Buonassisi分析,最终太阳能面板价格可以降到50美分/瓦。但这需要开发更具挑战性的方法,例如加入一个纳米结构薄层提高光吸收效率,从而使只有1微米厚的硅电池的性能和
,引导终端需求。此外,公司清楚把握LED行业发展趋势,从事LED芯片-颗粒封装-应用产品生产,进军LED液晶电视背光源和LED照明领域的广阔市场。聚光太阳能市场的启动,LED液晶电视的普及和LED通用

量子点新方法制造低成本、高效率太阳能电池来源: 发布时间:2011-12-08 11:22:10

,以色列理工学院的NirTessler教授及同事描述了他们是如何调整量子点的电气性能,然后在太阳能电池模型中测试其性能的。量子点是一种尺寸极小的半导体纳米颗粒,所以基于量子力学的考量,能存在于量子点中的电子
索比光伏网讯:太阳能发电必须具备更高的效率和更低的成本才能与化石燃料发电相抗衡。目前硅基太阳能电池的太阳能领域的主导技术,但其高成本阻碍了硅基太阳能电池的广泛应用。使用无机纳米晶体或量子点的

新型自洁涂层终结污渍来源: 发布时间:2011-12-04 23:59:59

发芽的树支,可以排斥油。了解这一点已经有一段时间,但一直很难制作这样的纹理。麻省理工学院(MIT)和其他地方的早期工作,涉及到复杂的纳米光刻(nanolithographic)技术。美因茨(Mainz
混合的蜡烛烟灰和二氧化硅(silica),用恰到好处的温度烘烤。首先,他们把一个玻璃片举到心形蜡烛(但是任何蜡烛都可以做)上方。这会使烟尘沉积在玻璃片上,球状烟灰直径30至40纳米,堆放松散,而且产生的

三菱材料将推出薄膜硅型太阳能电池的电极墨来源: 发布时间:2011-12-01 13:27:29

索比光伏网讯:三菱材料开发出了用于薄膜硅型太阳能电池电极的Ag(银)纳米墨、ITO(氧化铟锡)纳米墨及SiO2墨。这些墨系将纳米颗粒分散到墨中制成,涂布在薄膜硅型太阳能电池的Si层上后,可以形成

三菱材料开发出薄膜硅型太阳能电池的电极墨来源:Solarbe.com 发布时间:2011-11-29 11:11:37

三菱材料开发出了用于薄膜硅型太阳能电池电极的Ag(银)纳米墨、ITO(氧化铟锡)纳米墨及SiO2墨。这些墨系将纳米颗粒分散到墨中制成,涂布在薄膜硅型太阳能电池的Si层上后,可以形成名为背面

太空太阳能电站将不再是“梦”来源: 发布时间:2011-10-19 16:10:30

辐射能量应达到1000瓦。可惜由于受到地球大气特别是云层的反射和吸收、近地大气中微小悬浮颗粒的散射、不同季节变化等因素的影响,最后落到地表的太阳光能量,每平方米只有125瓦至375瓦。到了夜间,太阳辐射
,那些依托纳米技术而诞生的增强型光伏系统已经出现,纳米电子学和集成电路产业将会促使未来的光伏电池板的性能更上一层楼。需要注意的是,外太空的太阳光谱与到达地球表面的太阳光谱不同。到达地面的太阳光中紫外线

苏州晶讯与中航国际合作成立特种材料器件基地来源:Solarbe.com 发布时间:2011-10-19 08:56:25

专注于电子浆料和涂层研发,及用电子浆料制作材料元器件,并在利用纳米和亚微米颗粒生产金浆、银浆、金属氧化物和陶瓷功能浆料方面积累了丰富的经验,其一款浆料产品通过了航天某院的技术认证,列入了国家重点

染料敏化还原氧化石墨烯可见光催化还原水制氢研究新进展来源: 发布时间:2011-09-27 23:59:59

表观量子效率(AQY)达9.3%,并详细考察了pH值、曙红Y浓度及Pt纳米颗粒的固载量等因素对制氢性能的影响。体系中的RGO将电子从曙红Y光敏剂转移到Pt催化剂上且阻止了光化自由基重组,进而增强体系的
索比光伏网讯:石墨烯是由碳原子构成的二维晶体,碳原子的排列方式与石墨中单原子层一致;由于该新型二维碳材料具有电学、光学、热学及力学等方面的优异性能,自2004 年被发现以来已被广泛应用于纳米电子学