南开大学13日透露,该校陈永胜教授团队在有机太阳能电池领域研究中取得突破性进展。他们利用寡聚物材料的互补吸光策略构建了一种具有宽光谱吸收特性的叠层有机太阳能电池器件,实现了12.7%的光电
转化效率,这是目前文献报道的有机/高分子太阳能电池光电转化效率的最高世界记录。有机太阳能电池以具有光敏性质的有机包括高分子材料作为半导体材料,通过ink"光伏效应产生电压,进而形成电流,实现太阳能发电。其作为
新能源和可再生能源会议对新能源的定义为:以新技术和新材料为基础,使传统的可再生能源得到现代化的开发和利用,用取之不尽、周而复始的可再生能源取代资源有限、对环境有污染的化石能源,重点开发太阳能、风能
下跌超过12%,国内太阳能电池厂商损失严重。太阳能光热现代的太阳热能科技将阳光聚合,并运用其能量产生热水、蒸气和电力。除了运用适当的科技来收集太阳能外,建筑物亦可利用太阳的光和热能,方法是在设计时加入
近日,中国科学院化学研究所有机固体院重点实验室李永舫课题组研究人员发展了一系列基于噻吩取代苯并二噻吩(BDTT)与苯并三氮唑(BTA)单元的中间带隙二维共轭聚合物给体材料,通过侧链工程降低了HOMO
能级,增强了链间相互作用,提高了空穴迁移率。使基于这类聚合物为给体、ITIC为受体的非富勒烯聚合物太阳能电池的能量转换效率达到11.4%。
产生超过半伏的电力。太阳能电池是由廉价且日益流行的钙钛矿材料所构成的,这种材料将两种类型的钙钛矿植入到单个光电池中,形成一个类似三明治的结构,从而更有效率地将日光转换为电力。日前,UC Berkeley
的太阳能系统的能力,这项设计很有可能成为市场上最便宜的太阳光电。 杯形-环糊精聚合物在聚合过程中被灌输到织物中,赋予织物隔离水和空气中污染物的能力康奈尔大学的研究人员已经开发出一种技术,寄希望于帮助
,成为全国领先的石墨烯产业聚合区。 作为人类迄今为止发现的最薄、强度最大、导电导热性能最强的一种新型纳米材料,石墨烯被认为是未来最有发展前景的材料之一,有望引领多领域、跨时代的变革。国家973首席
副院长冯冠华介绍,该款光催化网将石墨烯材料和可见光响应的异质间高效量子转移技术相结合,可对水体中有毒有机物进行分解、除臭,增加水体含氧量。有了这张网,冬天需要一个月、夏天10天不到,就可以让一条河彻底
售价高达5000元。2013年,常州第六元素材料科技股份有限公司开发出国内首条大规模宏量制备、全自动控制的粉体石墨烯生产线,年产能达100吨,致使石墨烯价格下降为每克13元。产能扩大、成本降低,让石墨烯
真空闪蒸处理技术使钙钛矿电池性能更加稳定,韩国科学家采用疏水导电聚合物制备的钙钛矿太阳能电池稳定性也大大提高了,在湿度75%的环境下工作1400多小时,而将钙钛矿材料中加入无机材料可大大提升现有材料的
系统该系统采用了江苏朗禾农光聚合科技有限公司的整个水面光伏系统,装机容量为8MWP。整个项目全部选用1MW集成式光伏电站系统解决方案,采用分块发电、集中并网、集中控制方案,将系统分成8个并网发电单元
的最佳选择。在IEC、PID等重点观测湿度的测试项目中,双玻组件的功率衰减要远小于普通组件。传统组件的背板采用的是有机复合材料,易受自然环境因子的侵蚀,而双玻组件背板采用强化玻璃,光线照射下也不会产生
系统
该系统采用了江苏朗禾农光聚合科技有限公司的整个水面光伏系统,装机容量为8MWP。整个项目全部选用1MW集成式光伏电站系统解决方案,采用分块发电、集中并网、集中控制方案,将系统分成8个并网发电
PID等特性,成为了水上光伏的最佳选择。在IEC、PID等重点观测湿度的测试项目中,双玻组件的功率衰减要远小于普通组件。传统组件的背板采用的是有机复合材料,易受自然环境因子的侵蚀,而双玻组件背板采用强化
斜面屋顶的分布式项目,eframe只需要通过膨胀螺丝来进行固定,而不用安装铝材支架通常所需要的导轨。e-frame方案采用了杜邦的耐候高性能聚合物Zytel?尼龙以及Rynite?PET聚酯材料,这些
前参加完2014年日本光伏展后感触颇深,我们一直在寻找未来的支架材料,这次在日本看到了水泥支架、木支架、PVC塑料等多种新型支架。事实上,著名材料供应商杜邦已经在2013年开始推广其基于高分子复合材料的