薄膜光电

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青海省光伏产业完成投资150亿元 形成光伏产品及终端市场一体化来源: 发布时间:2016-04-07 08:58:59

%,占新能源装机的91.4%。光伏已经成为青海电源结构中的重要组成部分。除了完善光伏产业链之外,青海省加快高倍聚光电池组件的生产和推广应用,并鼓励企业加大技术研发力度,开发转化效率15%以上薄膜

青海省光伏产业产值超百亿元来源:青海日报 发布时间:2016-04-06 10:01:09

、电池片及组件、光伏应用产品及配套项目建设和光伏电站终端市场为一体较为完整的光伏产业链。此外,我省以提高光电转化效率为核心,一方面加快高倍聚光电池组件的生产和推广应用,一方面鼓励企业加大技术研发力度
,开发转化效率15%以上薄膜电池、20%以上的N型电池,加快产品升级换代。以降低电耗、减少污染物排放为重点,通过推进关键共性技术研发和产业化推广应用,持续提升行业降本增效和节能减排水平,攻克了还原炉

福建泉州推出光电产业转型升级路线图来源: 发布时间:2016-04-06 08:20:59

,加快推进鲤城铂阳精工CIG靶材研发及生产、南安阳光中科1200MW太阳能电池、安溪晶安光电二期、泉州台商投资区辉锐纳米碳薄膜太阳能电容电极材料等光电产业重点项目建设。在扶优汰劣方面,支持技术水平
光电产业是泉州近年来发展的新兴产业。记者从市发改委获悉,日前出炉的《泉州市光电产业转型升级路线图》提出,我市将打造国内知名的半导体照明研发和生产集聚区、高效光伏产业基地和光伏发电示范区。路线图明确

青海光伏产业发展惊人产值超100亿元来源:青海日报作者:花木嵯 发布时间:2016-04-05 23:59:59

、电池片及组件、光伏应用产品及配套项目建设和光伏电站终端市场为一体较为完整的光伏产业链。此外,我省以提高光电转化效率为核心,一方面加快高倍聚光电池组件的生产和推广应用,一方面鼓励企业加大技术研发力度,开发
转化效率15%以上薄膜电池、20%以上的N型电池,加快产品升级换代。以降低电耗、减少污染物排放为重点,通过推进关键共性技术研发和产业化推广应用,持续提升行业降本增效和节能减排水平,攻克了还原炉国产化、冷

石墨烯太阳能电池光电转换率可达60%?来源:摩尔光伏 发布时间:2016-04-05 14:17:22

150多年前,自铅酸电池问世以来,关于革新电池技术的大胆观点就一直存在。 近来,英国曼彻斯特大学在《自然杂志》上发布了一项最新研究,石墨烯薄膜可以用来提取大气中的氢气,将其应用到燃料电池领域会为
还有其他的新用途。 石墨烯优良的弹性和延展性使它成为制造太阳能电池最理想的候选者。西班牙的一家光子科学研究所的最新研究表明,相比于硅,石墨烯能够更高效地进行光电转化。硅每吸收一个光子只能产生一个电流

《关于实施光伏发电扶贫工作意见》发布光伏企业概念股一览表来源:金融界股票 发布时间:2016-04-05 10:53:27

、太阳能热发电系统等产品;在光电领域的配套产品有高频高效率逆变器、经济型屋顶并网太阳电池组件、薄膜太阳能电池。 16安泰科技,公司与德国Odersun就薄膜太阳能电池项目签订了研发合作合同设立太阳能电池

光伏发电扶贫工作意见出台 相关受益股一览来源: 发布时间:2016-04-05 10:37:59

光电薄膜电池的3个合资合同,生产线采用OEM形式为华基光电生产非晶硅光电薄膜电池。29.新奥股份,实际控制人新奥集团近年介入光电技术领域。相关产品包括:全玻璃真空集热管,年产能:集热管200万支、热水器

石墨烯太阳能电池能实现60%的光电转换率?来源: 发布时间:2016-04-05 09:10:59

150多年前,自铅酸电池问世以来,关于革新电池技术的大胆观点就一直存在。近来,英国曼彻斯特大学在《自然杂志》上发布了一项最新研究,石墨烯薄膜可以用来提取大气中的氢气,将其应用到燃料电池领域会为空气
太阳能电池最理想的候选者。西班牙的一家光子科学研究所的最新研究表明,相比于硅,石墨烯能够更高效地进行光电转化。硅每吸收一个光子只能产生一个电流电子,而石墨烯能产生多个电子。尽管目前石墨烯应用于

可以提升太阳能电池效率的纳米锥材料来源: 发布时间:2016-04-05 09:04:59

,还可应用于太阳能光电板、光纤维、波导管和透镜等领域。科研者们补充道,如果把纳米锥应用于太阳能薄膜电池上,在可见光和紫外光的范围内,将会增强15%的吸光能力。科研者们指出,这是他们第一次制备得到这种
纳米材料可以应用于太阳能光电板上,因为它通过增强太阳能板吸收光的能力来提高太阳能电池的效率。他们的研究成果发表在杂志Science Advances上,文献中详细介绍了纳米锥,以及纳米锥的工作原理,并

第三代太阳能电池阴极材料稳定性的新评估策略来源: 发布时间:2016-04-05 09:00:59

随着能源需求日益增加,能源危机和环境污染已成为当今世界面临的两大难题。在巨大的能源缺口面前,染料敏化太阳能电池因其光电转化效率高、成本低、环境友好、透明等特点,顺理成章地成为了全世界瞩目的科研焦点
。与第一代硅基太阳能电池和第二代薄膜太阳能电池相比,作为第三代太阳能电池的染料敏化太阳能电池因其独特的优势,备受学术界和工业界的青睐。目前,液态染料敏化太阳能电池的效率水平达到14.3%,已逼近硅基