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顺风大举抛售光伏资产的反常行为是何原因?来源:SOLARZOOM 发布时间:2015-12-21 08:57:39

不容争辩的事实,之前资本市场上,顺风也不再主推电站和光伏,而是开始大讲低碳节能解决方案、led照明、纳米碳管海水发电主攻资本市场,3个特征已占其二,说明顺风的现金流危机已经到了非拆西墙补东墙的地步了

石墨烯“兄弟”:光伏材料界“新人”硼墨烯来源: 发布时间:2015-12-21 00:11:59

。硼墨烯是一种不同寻常的材料,因为它在纳米尺度表现出很多金属特性,而三维硼或者散状硼都只是非金属半导体。因为硼墨烯同时具有金属性和原子厚度,从电子产品到光伏发电都具有广泛的应用可能性。与其在元素周期表上
的邻居碳元素相似,硼也经常以不同的面孔示人,被称为同位异形体。石墨由很多二维层堆叠而成,可以被整层撕开,但对于二维硼墨烯而言,则不具备这样的属性。领导这项研究的纳米科学家南森郭尔辛格说:硼墨烯非常

顺风能源抛售9座光伏电站 为何交易价只有6.67元/W?来源:SOLARZOOM 发布时间:2015-12-20 23:59:59

资本市场上,顺风也不再主推电站和光伏,而是开始大讲低碳节能解决方案、led照明、纳米碳管海水发电主攻资本市场,3个特征已占其二,说明顺风的现金流危机已经到了非拆西墙补东墙的地步了,此时只要银行有变动,顺风便

纳米涂层如何改善光伏电池效率?来源:cnbeta 发布时间:2015-12-18 11:03:23

据报道,来自沙特阿拉伯阿卜杜拉国王科技大学(KAUST)和台湾中央大学的电子工程系学生共同开发了一种新型工艺制备的熔融石英玻璃纳米材料,应用该材料的玻璃涂层能够大幅改善硅晶光伏太阳能面板的属性,使得
其能够从多角度吸收阳光能量,并且大幅提高太阳能电池的储能效率。 新型纳米玻璃涂层具有独特的复合层次结构,材料内部结合了超细超薄的纳米管结构和蜂窝层状的纳米墙结构,在纳米墙结构高效吸收

纳米涂层如何改善光伏电池效率?来源: 发布时间:2015-12-18 00:06:59

据报道,来自沙特阿拉伯阿卜杜拉国王科技大学(KAUST)和台湾中央大学的电子工程系学生共同开发了一种新型工艺制备的熔融石英玻璃纳米材料,应用该材料的玻璃涂层能够大幅改善硅晶光伏太阳能面板的属性,使得
其能够从多角度吸收阳光能量,并且大幅提高太阳能电池的储能效率。新型纳米玻璃涂层具有独特的复合层次结构,材料内部结合了超细超薄的纳米管结构和蜂窝层状的纳米墙结构,在纳米墙结构高效吸收光线的同时,纳米

《美国化学会·纳米》:一种新型纳米材料可极大改善光伏电池的属性来源:cnbeta 发布时间:2015-12-17 23:59:59

据报道,来自沙特阿拉伯阿卜杜拉国王科技大学(KAUST)和台湾中央大学的电子工程系学生共同开发了一种新型工艺制备的熔融石英玻璃纳米材料,应用该材料的玻璃涂层能够大幅改善硅晶ink"光伏太阳能面板的
属性,使得其能够从多角度吸收阳光能量,并且大幅提高太阳能电池的储能效率。新型纳米玻璃涂层具有独特的复合层次结构,材料内部结合了超细超薄的纳米管结构和蜂窝层状的纳米墙结构,在纳米墙结构高效吸收光线的同时

新型纳米玻璃涂层大幅改善太阳能面板效率来源:cnbeta 发布时间:2015-12-17 17:14:23

索比光伏网讯:据报道,来自沙特阿拉伯阿卜杜拉国王科技大学(KAUST)和台湾中央大学的电子工程系学生共同开发了一种新型工艺制备的熔融石英玻璃纳米材料,应用该材料的玻璃涂层能够大幅改善硅晶光伏太阳能
面板的属性,使得其能够从多角度吸收阳光能量,并且大幅提高太阳能电池的储能效率。新型纳米玻璃涂层具有独特的复合层次结构,材料内部结合了超细超薄的纳米管结构和蜂窝层状的纳米墙结构,在纳米墙结构高效吸收光线的

Triton Solar签约1亿美元印度印刷太阳能电池厂来源:pv-magazine 发布时间:2015-12-17 10:58:54

印刷技术的纳米太阳能电池,它可通过环境照明产生太阳能,而无需阳光直射。尽管纳米和有机太阳能电池效率较低,但其固有的灵活性和通用性,使之成为了某些应用中一个十分具有吸引力的选择,特别是在光伏建筑一体化(BIPV)领域。 原标题:Triton Solar签约1亿美元印度印刷太阳能电池厂

Triton Solar与印度政府签约一亿美元 光伏建筑一体化迎来新的发展契机来源:北极星太阳能光伏网 发布时间:2015-12-16 23:59:59

纳米太阳能电池,它可通过环境照明产生太阳能,而无需阳光直射。尽管纳米和有机太阳能电池效率较低,但其固有的灵活性和通用性,使之成为了某些应用中一个十分具有吸引力的选择,特别是在ink"光伏建筑一体化(BIPV)领域。

微型硅柱使太阳能电池效率翻番来源:OFweek 太阳能光伏网 发布时间:2015-12-16 17:29:40

达到多少,半导体才能发挥其最大功效。答案是40微米高,790纳米深,效率才能高达13%;而平面型的太阳能电池板结构只有不超过6%的太阳能可转化为电力,能效要高出一倍之多。      特温特大学多个