索比光伏网讯:据河南许昌学院学报报道,该院表面微纳米材料研究所郑直课题组最近在新型异质结薄膜太阳能电池材料研发方面取得新进展。相关成果日前发表于英国皇家化学会主办的《道尔顿》杂志。据了解,传统的
存在电力短缺的问题,比如南非、纳米比亚、博茨瓦纳、赞比亚和莫桑比克,因此可再生能源在时下的非洲电力市场分外受欢迎。矿业公司为了保证产能,必须提升其能源供应的安全程度,同时这些公司现在也都很关心其
公司PowinEnergy30%股份,同时获得认购期权,可在未来两年以3750万美元认购另外30%股权;与台湾纳米碳管、金元环球及蔡群贤订立许可协议,获得用于海水发电的支持产权,并投资美国电动车远程电池系统
时至今日仍然没有大的进展,成了一个公认的国际难题。中国科学院物理研究所清洁能源实验室研究员杜小龙研究组经过5年多的攻关研究,终于利用纳米金属颗粒催化化学刻蚀这一新工艺在晶硅倒金字塔制绒上取得了重大进展。刘尧
平、梅增霞、王燕、杨丽霞、梁会力以及杜小龙等巧妙地利用单晶硅表面上铜纳米颗粒的各向异性沉积特性,在酸溶液中实现了铜催化各向异性刻蚀,获得了大面积均匀的致密的倒金字塔绒面(图1)。所制备的156 x
学会期刊的应用材料与表面上发表了这项研究。
黑硅是一种具有高变形表面的硅,这种高变形表面上分布着许多纳米尺度的尖峰或者孔洞,这些尖峰或孔洞的尺寸小于可见光波长。这种结构能够有效的吸收一天内任意时间和任意
的沟槽消除太阳光的反射,如果沟槽不够深会导致电池短路。
此电子显微图来自早期的研究,展示了太阳能电池中的黑硅表面上的纳米尺度的尖峰。
Barron认为电极的催化能力,表明电子产品的其他制造
德国柏林的赫尔姆茨太阳能燃料研究所研究人员应用特殊纳米材料,日前发明了高效利用太阳能制氢新工艺。这种纳米材料可以使太阳能转化为电能的效率达到80%。
新工艺采用的是水电解原理。在中学课堂
并不经济,于是赫尔姆茨太阳能燃料研究所研究人员想到了利用太阳能,但是太阳能的能源转换效率通常比较低,不能满足电解水需要,为此他们研究出一种纳米材料电极。这种电极可以大大提高太阳能转换为电能的效率,从而
点化合物电池材料、薄膜电池材料等能源材料,工业用高性能PM2.5过滤材料等高性能纤维及复合材料。纳米、超导、智能等共性基础材料和高性能、轻量化、绿色化新材料。高端装备制造。具有感知、决策等功能的智能制造
材料,工业用高性能PM2.5过滤材料等高性能纤维及复合材料。纳米、超导、智能等共性基础材料和高性能、轻量化、绿色化新材料。 高端装备制造。具有感知、决策等功能的智能制造专用装备,新型传感器与智能
发表在学术杂志《自然纳米技术》(Nature Nanotechnology)上。22.1%的转换效率是由德国Fraunhofer ISE CalLab确认的。该技术仍处于研发水平,不过,继松下、夏普
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