薄膜纳米材料

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兰州大学研究提升太阳能电池转换效率来源:中国科学报 发布时间:2019-04-24 18:14:53

兰州大学教授彭尚龙团队采用新型电荷选择性材料改性、光吸收改善、硅纳米陷光结构的构筑、硅表面钝化和硅/金属界面接触电阻降低等策略,提升了太阳能电池转换效率,同时,降低了成本。该成果日前发表于《纳米能源

异质结+叠瓦,下一代高效电池与组件封装技术结合将碰撞出哪些火花?来源:PV-Tech每日光伏新闻 发布时间:2019-04-24 09:40:48

威、晋能、联合再生能源、Oxford PV、协鑫纳米、中环、中建材、神华光伏、凯盛光伏、纤纳光电、应用材料、梅耶博格、汉高、理想万里晖、捷佳创、Von Ardenne、爱发科、美科设备、伟信新能源
电池片切割成数片(通常1切5或1切6),将每小片叠加排布,用特殊的专用导电胶材料将其焊接成串,再经过串并联排版后层压成组件。这样使得电池以更紧密的方式互相连结,在相同的面积下,叠瓦组件可以放置多于常规

未来新能源焦点,太阳能新技术来源:网络 发布时间:2019-04-16 14:51:05

的光伏材料和耐用的碳纳米管纤维研制出一种吸光纳米线 ,并将其植入韧性较好的聚酯薄膜中以生产太阳能电池板。这种太阳能电池板要比现在的光伏板更加具有韧性,且造价更低。此外,来自英国南安普敦大学的物理与

太阳模拟器测试非晶硅薄膜注意事项来源:EnergyTrend 发布时间:2019-04-15 17:25:58

严重的测量误差,从而使得很多人对非晶矽薄膜的性能产生质疑。 那么,如何正确比较不同材料,工艺的太阳电池的好坏或者适用性呢?在此,大致描述一下太阳模拟器测试非晶矽薄膜的注意点。 为了比较和评价太阳电池

技术|太阳能可以被转换成氢能并存储起来来源:科技日报 发布时间:2019-04-15 10:18:39

德国亥姆霍兹柏林材料与能源中心(HZB)和荷兰代尔夫特理工大学(TUDelft)的研究人员联合组成的科研小组,成功研发出一种价格低廉的利用太阳能进行电解水制氢的方法,相关成果发表在近日出版的《自然
通讯》杂志上。 科学家们开发的这套系统可以通过太阳光将水分解成氢气和氧气,这使得太阳能可以被转换成氢能并存储起来。亥姆霍兹柏林材料与能源中心太阳能燃料研究所主任罗尔范德克罗尔教授说:我们结合了两方面

技术|可印刷的微型液体太阳能电池问世来源:网络 发布时间:2019-04-12 15:21:07

其他材料而非有毒的镉来制造纳米晶体。他也指出:尽管对这项技术进行商业化生产还要等上几年,不过,他们已经很清楚地看到,这项技术可以同下一代太阳能电池技术完美地结合在一起。 不论这两年来的全球光伏
导读: 据物理学家组织网报道,美国科学家表示,他们最新研制出了一种便宜且稳定的液体太阳能电池。这种由纳米晶体制成的电池体形非常娇小,因而能以液体墨水的形式存在,可印刷或者涂抹在干净基底的表面

技术|芬兰研发出高效硅纳米棒太阳能电池新技术来源:网络 发布时间:2019-04-12 11:23:07

效率可达到9%以上,并具有良好的长期稳定性。 据该公司发布的新闻公报介绍,他们主要是利用硅纳米材料,在较廉价的玻璃等基板上培养硅纳米棒森林。这样首先可减少硅的使用量,从而降低成本,其次还可显著提高

技术|科技先锋:叶绿素太阳能电池来源:网络 发布时间:2019-04-12 11:02:04

满足人类全年的能源需求。 为了有效地收集太阳能,人们尝试了各种方法,比如开发大面积、高效、低成本的太阳能电池。目前已有产业化的晶体硅(单晶硅、多晶硅)太阳能电池,部分投产的薄膜电池(非晶/微晶硅硅基薄膜
、碲化镉和铜铟镓硒),以及主要处于研究中的染料敏化电池、有机薄膜电池等。 一种叶绿素太阳能电池,因为尽可能模仿了自然界中的光合作用而备受关注。 从阳燧取火到太阳能电池 说起来,人类利用太阳能的

技术|串型聚合物太阳能电池创造新纪录来源:网络 发布时间:2019-04-12 10:39:33

中,做了大量研究工作,以提高效率,用这些设备把太阳光转换成电力,也包括开发出一些新的材料、器件结构和加工技术。 串型太阳能电池的多层结构 有一项新的研究,在线发表于本周2月12日的《自然光子学
of Engineering and Applied Science)以及加州大学洛杉矶分校加州纳米技术研究院(CNSI:California Nanosystems Institute),他们报道说,他们已经

【奇闻】活体病毒能提高DSSC太阳能电池效率来源:网络 发布时间:2019-04-10 14:23:03

此提高几乎三分之一。 染料敏化太阳能电池为一种光电化学系统,是由位于光敏正极与电解质之间的半导体元件材料制成的。覆盖着染料的纳米二氧化钛(titanium dioxide)会吸收太阳光,并将电子释放
导读: 美国麻省理工学院(MIT)的研究人员表示,活体病毒可用于将高导电性碳纳米管安装到染料敏化太阳能电池(dye sensitized solar cells)的正极结构中,电池效率可因此提高