%,刷新太阳能电池转换效率纪录,且成本更低。2018年4月,德国科学家通过效仿蝴蝶翅膀的纳米结构,发现能高效提升太阳能电池吸光率的新途径,使电池的吸光率最高可提升207%。 可穿戴便携化电池备受青睐
纳米材料研究项目。 太阳能发电是一种绿色环保可持续的清洁能源。举个例子,太阳光到达地面假如完全转化是1千瓦每平米,如果效率做到20%,那每平米是200瓦,一天如果按照6小时计算,那就是每平米1200瓦
作为热水器,而大约20家五星级酒店和度假村正在使用太阳能热水系统。 自2009年以来,岘港已应用纳米照明技术和节能解决方案,以减少公共场所30%的电力消耗。
、SaratogaEnergy认为,公司为碳纳米管制成的低成本碳纳米管已经取得了突破,进入高性能锂电池阶段。美国国家科学基金会似乎同意,因为萨拉托加能源公司刚赢得NSF资助,72.3万美元的第二阶段小企业创新研究基金将允许
提高一倍。相关成果发表于国际纳米技术领域权威刊物《纳米快报》上。
荧光型太阳能聚光板是一种结构相对简单的大面积太阳能捕获装置,由发光团通过涂覆或镶嵌于透明基底构成。发光团在吸收射到板上的太阳光子后
。因此,太阳能聚光板的内部光学效率可重新定义一个新的理论极限为150%。
基于此概念,研究团队合成了一种表现出典型量子剪裁特征的稀土金属镱掺杂纳米晶材料,并采用此类纳米晶制备出原型的量子裁剪荧光型
硅太阳电池及组件产业化与产品检测关键技术研究、参与研究的国家863计划课题光伏组件加速老化测试技术研究与测试设备研制和能量转换与存储用纳米器件制备及其检测技术在保定、嘉兴、武汉分别召开验收会,三项课题
高一倍的新型太阳能聚光板原型器件。相关成果发表于12月出版的《纳米快报》上。
荧光型太阳能聚光板是一种结构相对简单的大面积太阳能捕获装置,可以捕获太阳光后再将其转化为荧光,并利用全反射原理,将荧光传导
荧光型太阳能聚光板,在理论上可实现荧光量子效率的倍增,同时完全抑制自吸收损失。
基于此概念,研究团队合成了一种表现出典型量子裁剪特征的稀土金属镱掺杂的纳米晶材料,并采用此类纳米晶制备出量子裁剪荧光型
是厚约1微米的铜铟镓硒薄膜(CIGS)电池。薄膜电池表面经过纳米级的加工,再加上聚合有机物空穴传输层。这种设计可以让电池产生更高的电压,从而增加输出功率。整个组件安装在厚约2毫米的玻璃基板上。 这项
, 8, 1702960.;Nano Energy, 2018, 46: 203-211;Nano Energy, 2018, 51: 556-562),并通过纳米组装-印刷方式制备蜂巢状纳米支架作为
高端金属材料、合金材料、高分子材料品质,布局石墨(烯)、高性能纤维、高品质碳化硅、纳米羟基磷灰石等前沿新材料,推动新材料引领新兴产业发展。到2020年,全区新材料产业产值达到800亿元。 1.稀土新材料