。从光伏和纳米技术的研发阶段开始,欧瑞康莱宝真空就可以为客户提供优化的真空解决方案,从而降低运行成本,提高生产可靠性和盈利能力。当今,工业、研发和分析领域的客户对真空系统的设计和使用所提出的最重要的要求
了带有窄边框的双玻组件,并将以其无变形、不增重、易安装等几大优势,助力投资者实现其电站资产的长期可靠运行。与此同时,辉伦太阳能(Phono Solar)技术团队苦心研发且成功获得专利保护的纳米制绒技术
也已经成功投入商业化量产,运用该技术的Nano-Texturing系列组件也将在本次展会上惊艳亮相。该技术拥有全球独有的钻石形纳米陷光坑洞,可有效地利用清晨和傍晚时段的散射阳光。目前
,能够有效的提高光伏电站的收益率,为项目开发商提供具有竞争力的上网电价,保障项目开发商的高利润率。据了解,SSG膜层原料是一种功能性水基溶液,在电站现场或者组件厂喷涂之后,常温即可快速固化,形成无机纳米
,现已圆满完成。共有来自九个欧洲国家的29家合作伙伴参与该合作研究项目。在2015年欧洲纳米电子论坛上,E2SG荣获2015年度ENIAC创新奖。E2SG研究项目于2012年启动,为期42个月。项目
潜力,同时,对社会也很有价值,该项目因此赢得了ENIAC创新奖。ECSEL代理执行总监Yves Gigase博士在12月2日于柏林举办的2015年欧洲纳米电子论坛上颁发该奖。英飞凌研发资助项目协调
索比光伏网讯:世纪新能源网消息:2012年12月13日,湖北省电力新材料工程技术研究中心(以下简称中心)在武汉南瑞成立。中心将围绕电力系统发展需求,重点研究复合材料、纳米改性材料、植物绝缘油及其工程
(纳斯达克代码:GTAT)今天宣布已经向Kyma Technologies, Inc.收购其等离子体汽相淀积(PVD)技术及专门知识的独家使用权。Kyma所开发的等离子体汽相淀积柱状纳米技术(PVDNC
或平面晶圆上,用更低的成本生产更高产量的氮化镓模板。GT已经有一个可以用于大量生产的原型工具,结合Kyma的等离子体汽相淀积柱状纳米技术,预期到2015年上半年可提供量产工具。GT的总裁兼首席执行官
了一个瓶颈,怎么样增加它的能量密度,怎么样增加它的寿命,还需要进一步发展新材料,以及对电极层的优化,这是锂离子电池。这是我们做的一些锂离子电池方面的工作,合成了一些纳米材料,作为锂离子电池的阴极材料
隔膜,接下来一些备选技术包括正在开发的高容量震级材料,纳米硅碳方面研发时间已经20多年但是循环寿命还有明显差距但是效率比较高,所以在这个基础之上现在一些企业和研究团队包括我们自己正在开发下一代的就是兼顾
了循环性和纳米硅碳的高效率材料,接下来通过密度让各种演示可以做到300瓦时每斤,接下来要解决就是在实用过程中的循环性体现能量密度、膨胀以及自放电的问题,还要考虑到底是在圆柱、软包还是在铝壳中体现这是
新材料的。硅基有单晶硅的,有多晶硅的,第二代光伏电池是薄膜,第三代光伏电池是薄膜为主,高效率,低成本,燃料敏化,宽光谱、叠层多结、量子点、纳米等。将来预测薄膜电池会逐渐扩大比例,晶硅电池会从90逐步退到
例子,是在多晶硅电池表面涂一层纳米硅,可以提升效率。这就说明硅基电池还有效率上升的空间。 第二个是薄膜电池,这类电池是可以产业化的,但是在实现产业化中有很多的技术问题,有不同的工艺路线,设备问题、工艺
能,让室内温度上升。
以往的太阳变色窗都是以电致变色的方式,透过玻璃内电线的电讯号来改变玻璃的颜色或是透明度,而该项发明也有类似的效果,但使用完全不同的方式,为了制出流体窗户并让磁性纳米铁粒悬浮
于内,研究团队将液体装在玻璃内的垂直管线中。
这些纳米粒会聚集在窗户上阻挡阳光,如想将窗户变透明,可利用磁铁将粒子抽出,且该窗户设计还搭载智能远程功能,按下按钮即可收集太阳热能。研究人员表示,该系