首席执行官 Teo Kok Whee(张国辉)先生评论说:“Silecs 已经成为公认的先进电子材料先驱企业,能够利用纳米工程聚合物为客户的工艺提供支持。我们非常感谢全球领先的半导体制造商给予我们信任。我们
Silecs 的硅氧烷聚合物,这些聚合物是包括清洁技术在内的众多应用的重要原材料。Silecs 还可以利用 EDBI 的国际网络成为电子材料行业的领先厂商。”Silecs International
瑞士联邦材料科学与技术实验室Empa的科学家们完善了之前开发的柔性太阳能电池,实现了破纪录的18.7%的效率。
柔性铜铟镓硒(CIGS) 太阳能电池目前还是一个新兴领域。但是,Ayodhya
N. Tiwari领导的一个科学家小组经过多年努力,改善了材料的效率。Tiwari先生说:“柔性C.I.G.S.18.7%的新纪录效率值凭借多晶硅晶圆或铜铟镓硒玻璃上的薄膜太阳能电池。几乎弥合了与
日前,由Ayodhya Tiwari教授带领的EMPA(瑞士联邦材料科学与技术实验室)科学家团队打破了一项先前自己创造的纪录,据测定,其新研发的柔性CIGS太阳能组件的转换效率达到18.7%。这支
。Empa与瑞士Flisom公司的科学家共同合作,促进CIGS吸收层的低温生长,从而使柔性CIGS电池片的转换效率从2005年的14.1%提升到了18.7%。Empa的研究人员坚称这是在聚合物或金属箔上
近年来一直是高分子半导体器件等领域研究的热点。而随着研究的深入,其中的聚(3丁基噻吩)的科研价值也逐渐被发现,尤其是其在有机聚合物太阳能电池和半导体/绝缘体复合材料等方面的研究成果更是引起了该领域的
广泛关注。然而机械性能,热稳定性,以及共轭聚合物的一些自身缺陷等严重的制约了聚(3丁基噻吩)研究及应用的进一步开展。为了得到综合性能更加优异的材料,基于聚(3丁基噻吩)的复合材料研究已迫在眉睫。其中基于
CHINAPLAS 2011国际橡塑展展会期间,苏威公司展示全系列特种聚合物产品,包括:结晶聚合物(如PPA、PARA、LCP等),非结晶聚合物(如PSU、PESU、PPSU等),超级聚合物(如
,即把PVB树脂首先压制成薄膜,然后镶嵌在玻璃板之间来制作夹层玻璃板。安全玻璃中的夹层材料能够吸收一定的冲击能,而且这种材料隔音效果好,抗紫外线。目前,约89%的PVB用于生产建筑以及汽车行业的
安全玻璃,4%用在光伏材料中,其余的7%应用于油漆、胶水、染料等材料中。2008年,全球PVB树脂的消耗量为27万吨,市场规模约为22亿美元,弗若斯特沙利文预计,今后该产品的需求每年将以6%的年均增长率增加
增长了8%。由于产品销量上升,该业务本季度的利润额为1200万美元,较之去年同期增加了100万美元。较高的销售价格以及产品配方升级——如应用新聚合物技术与中国产钛白粉等措施——在一定程度上缓解了原材料
增长率。”
“我们的涂料部门保持着出色的业绩。除了不断增长的需求外,我们各项涂料业务调高后的定价与积极的成本管理措施也有效冲抵了原材料价格持续上涨带来的消极影响。”他说。“高性能涂料、工业涂料以及欧洲、中东和非洲
器件中的重要研究主题。共轭聚合物材料分子的分子取向、堆砌排列方式以及表面形态结构等极大的影响了载流子在活化层中的传输,从而决定了器件的性能。同时多组分体系如共混、嵌段共聚物等可以优化和剪裁光电性能
索比光伏网讯:韩艳春研究员作报告高分子物理与化学国家重点实验室聚焦国际高分子科学前沿与学科交叉的发展态势,围绕十二五学科发展规划,紧密结合高分子合成化学、高分子复杂体系、高分子材料的功能化和高性能化
材料上,单体和氧化剂相遇后聚合形成一种PEDOT薄膜。PEDOT薄膜能导电,通过控制基底温度,形成很小的纳米微孔,能紧密固定导电性更高的银粒子,可将PEDOT薄膜的导电性能增强1000倍
索比光伏网讯: 据美国物理学家组织报道,麻省理工研究人员展示了一种新型印刷技术,该技术能将太阳能电池印制到薄薄的、柔软的材料如普通卫生纸上。尽管用卫生纸做基底不像实际的太阳能设备那么高效,但它
(1600公斤)。此前,世界上从未建造过如此庞大的轻体飞机。12000个太阳能电池被集成到机翼当中,为4个电动发动机(每个发动机最大功率为10马力)提供可再生能源。白天,这些太阳能电池也会为锂聚合
(Schindler);官方合作伙伴拜耳材料科技公司(Bayer Material Science)及阿尔特昂集团(Altran);官方科学顾问洛桑联邦理工大学(EPFL);以及航空顾问达索飞机制造公司