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【见闻】正趋于成熟的光伏跟踪系统技术来源: 发布时间:2016-03-03 00:56:59

,随着电价调整,包括跟踪系统、可调支架、集散式逆变器、1500V高压逆变器、单晶高效组件、纳米防尘膜,以及智能运维等在内一大波积累已久的新技术、新产品,或将为这个行业的发展注入新的动力。创新,也惟有

莱恩创科与中国电子工程设计院在SSG膜层工程应用方面加强合作来源:北极星太阳能光伏网 发布时间:2016-03-02 15:11:59

型自清洁纳米膜层技术(以下简称SSG)的逐步应用,引起了行业内设计院及企业的持续关注。中国电子工程设计院是行业领军企业(以下简称设计院),在光伏电站领域有丰富的设计经验。此次设计院与莱恩创科进行

【揭秘】浙江光伏小镇是如何炼成的?来源: 发布时间:2016-03-02 14:09:59

还有文化休闲服务区、光伏装备制造区、光伏研发创新区。高精尖孕育新供给刘慈欣的科幻小说《三体》里,一种纳米材料将一艘正在行驶的巨船切成了碎片。在现实生活中,也有这样一种类似材料金刚石切割线。这一根根细如

【前沿】石墨烯太阳能面板获突破进展来源: 发布时间:2016-03-02 13:55:59

近期,英国萨里大学(UniversityofSurrey)联合军工厂商BAESystems在光微机电系统(opto-MEMS)设备上的红外成像部分开展合作,通过纳米纹理化(nanotexturing
导电性和机械强度著称,但其吸光能力不佳,只能吸收大约2.3%入射的光线。而萨里大学的研究人员从飞蛾的眼睛得到启发,能最大限度地吸收光线、使其在黑暗中看清东西的特性,开发出一种纳米等级的超薄石墨烯材料。与蛾

看光伏如何助力嘉兴秀洲十年蝶变?来源:中国经济时报 发布时间:2016-03-02 09:30:25

、中节能嘉兴环保产业园、北科建(嘉兴)创新园、生物医药国千园等高新技术产业孵化平台,其中国家级、省级孵化器有8家,已累计孵化企业310余家。在与国家纳米中心共建长三角纳米科技产业发展研究院后,已与秀洲
当地企业共建8家公司,实施了6个项目,促进纳米科研成果产业化。 成功晋级国家队,在这个更高的平台和全新的起点上,嘉兴秀洲国家高新区又将如何迈出铿锵步伐?立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,努力

看光伏如何助力浙江嘉兴十年发展来源: 发布时间:2016-03-02 09:21:59

环保产业园、北科建(嘉兴)创新园、生物医药国千园等高新技术产业孵化平台,其中国家级、省级孵化器有8家,已累计孵化企业310余家。在与国家纳米中心共建长三角纳米科技产业发展研究院后,已与秀洲当地企业共建
8家公司,实施了6个项目,促进纳米科研成果产业化。成功晋级国家队,在这个更高的平台和全新的起点上,嘉兴秀洲国家高新区又将如何迈出铿锵步伐?立足科学发展,着力自主创新,完善体制机制,努力成为促进技术进步

受飞蛾启发 石墨烯太阳能面板获突破进展(图)来源:cnBeta 发布时间:2016-03-01 16:28:06

(opto-MEMS)设备上的红外成像部分开展合作,通过纳米纹理化(nanotexturing)技术,能对石墨烯表面进行纹理操作,从而使石墨烯的吸光能力增加90%,未来有望应用于智能壁纸等物联网领域。石墨烯一向以
卓越的导电性和机械强度著称,但其吸光能力不佳,只能吸收大约2.3%入射的光线。而萨里大学的研究人员从飞蛾的眼睛得到启发,能最大限度地吸收光线、使其在黑暗中看清东西的特性,开发出一种纳米等级的超薄石墨烯

帝斯曼提供创新型的背板材料,扩展光伏领域产品组合来源:世纪新能源网 发布时间:2016-02-29 23:59:59

和人员的使 用安全;同时通过内部反射的特性提高组件性能。帝斯曼 DSM)提供的此类背板材料受专利保护,是利用共 挤压技术和纳米复合材料实现的独一无二的解决方案。与市面上的现有背板技术相比,帝斯曼背板

中科院半导体所等成功制备立式InSb二维单晶纳米来源:世纪新能源网 发布时间:2016-02-18 23:59:59

索比光伏网讯:近日,中国科学院半导体研究所半导体超晶格国家重点实验室研究员赵建华团队与合作者北京大学教授徐洪起等在《纳米快报》(Nano Letters)上发表了高质量立式InSb二维单晶纳米片的
出高质量纯相InAs纳米线,然后通过控制生长温度和束流比,创造性地在一维InAs纳米线上生长出了二维高质量InSb纳米片。这种免缓冲层技术制备出来的立式InSb纳米片为纯闪锌矿单晶,结构中观察不到层错及孪

德国Heliatek实现有机光伏电池效率13.2%的新纪录来源:OFweek 太阳能光伏网 发布时间:2016-02-15 11:31:15

技术方法,提供了进一步的验证。Heliatek还指出,此次取得的成果将有助于Heliatek实现将有机太阳能电池的转换效率提升至15%的内部路线图,有助于新吸收性分子的研发(波长范围在450纳米至950
纳米之间的绿光、红光/近红外光)以及设备结构的优化。Heliatek的首席技术官MartinPfeiffer博士表示:此次取得的成功是基于我们对新的有机吸收性材料的化学研究。成功的关键得益于我们物理学