薄膜纳米材料

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国内光伏行业相关上市公司一览(上)来源:OFweek太阳能光伏网 发布时间:2013-01-26 01:36:59

钽金属及合金制品、铌金属及合金制品、铍合金材料、钛金属及合金材料、碳化硅刃料和能源材料六大类产品。上述产品被广泛应用于电子、通讯、航空、航天、冶金、石油、化工、照明、体育、医疗、原子能、太阳能等领域

我国在二维分子晶体的结构演变和物性研究中获进展来源:世纪新能源网 发布时间:2013-01-24 23:59:59

索比光伏网讯:有机分子薄膜在基础研究及应用领域具有重要的价值。基于有机分子薄膜的有机发光二极管(OLED)、有机场效应晶体管(OFET)等器件因在柔性电子产品方面具有广泛的应用潜力而倍受关注。影响
柔性分子电子器件应用的关键因素之一是分子薄膜的物理性能受机械形变的影响程度。对分子薄膜的韧性等进行深入的理解对于实现柔性有机分子器件的广泛应用起重要作用,但目前对有机薄膜力学性能和与之相关的深层机理研究

Heliatek凭借12%的电池效率创下有机光伏技术的最新世界纪录来源: 发布时间:2013-01-23 10:02:59

太阳能电池板。我们的客户大部分来自建筑和建筑材料行业以及汽车和轻质结构(如遮阳装置和街区公共设施)行业,他们将把这些光伏薄膜作为能源收集组件进行整合,用来增强其产品的功能性。Heliatek的联合创始人兼
。在过去十年,这种技术已成功应用于OLED显示。真空沉积技术可实现厚度低达5纳米的超薄均一层只相当于一根头发丝的万分之一或一串人类DNA的两倍大。利用这种控制良好的超薄薄膜工艺,我们可以在每个薄膜之上再

Heliatek有机光伏电池效率达12% 再创纪录来源: 发布时间:2013-01-21 08:50:24

光伏薄膜,而非太阳能电池板。我们的客户大部分来自建筑和建筑材料行业以及汽车和轻质结构(如遮阳装置和街区公共设施)行业,他们将把这些光伏薄膜作为能源收集组件进行整合,用来增强其产品的功能性
重点开发真空沉积低聚物。在过去十年,这种技术已成功应用于OLED显示。真空沉积技术可实现厚度低达5纳米的超薄均一层只相当于一根头发丝的万分之一或一串人类DNA的两倍大。利用这种控制良好的超薄薄膜工艺

12%!Heliatek有机光伏太阳能电池效率创新世界纪录来源:世纪新能源网 发布时间:2013-01-20 23:59:59

光伏薄膜,而非太阳能电池板。我们的客户大部分来自建筑和建筑材料行业以及汽车和轻质结构(如遮阳装置和街区公共设施)行业,他们将把这些光伏薄膜作为能源收集组件进行整合,用来增强其产品的功能性。Heliatek

完成并购MiaSolé 汉能“抄底”海外来源: 发布时间:2013-01-18 09:08:10

2012年6月份,汉能收购了德国光伏巨头Q.Cells子公司Solibro100%股权,从而拥有了薄膜新技术CIGS技术。 目前,汉能拥有非晶硅-锗、非晶硅-纳米硅、铜铟镓硒
在光伏行业陷入寒冬之际,汉能控股集团有限公司(下称汉能)则开始了对全球薄膜技术的抄底行动。1月9日,汉能控股集团有限公司(下称汉能)宣布,已经完成对美国MiaSol公司的收购

汉能“抄底”行动:没技术我买技术!来源: 发布时间:2013-01-18 08:36:59

。目前,汉能拥有非晶硅-锗、非晶硅-纳米硅、铜铟镓硒等7条全球领先的薄膜技术路线。其中,最为主要的两条是硅基薄膜技术和铜铟镓硒(CIGS)技术。硅基薄膜技术在汉能产能中占据了大部分。汉能的硅基薄膜

完成并购MiaSolé 汉能“抄底”海外来源:经济参考 发布时间:2013-01-17 23:59:59

CIGS技术。目前,汉能拥有非晶硅-锗、非晶硅-纳米硅、铜铟镓硒等7条全球领先的薄膜技术路线。其中,最为主要的两条是硅基薄膜技术和铜铟镓硒(CIGS)技术。硅基薄膜技术在汉能产能中占据了大部分。汉能的

光伏技术发展战略目标和技术路线图来源: 发布时间:2013-01-16 11:08:08

。但由于受单晶硅材料价格及相应的繁琐的电池工艺影响,,致使单晶硅成本价格居高不下。多晶硅电池转换效率略低,但制造成本也较低,对于普通商业客户来说,具有更好的性价比。因此相对来说市场份额更大。2薄膜
太阳能电池和晶硅电池基于硅片不同,薄膜电池是基于玻璃基板。这就从根本上决定了生产材料的成本比晶硅电池要更低。它被称为第二代太阳能电池。采用化学气相沉积法在玻璃基板上生成一层半导体薄膜,产生光电效应。根据

纳米技术可提高太阳能电池50%效率 降低成本来源: 发布时间:2013-01-07 15:17:14

们证明可大幅度提高太阳能电池的转换效率,并可大幅削减成本。欧盟近期批准了实施薄膜太阳能电池专案,基于纳米材料和工艺低成本高效率硫族化合物太阳能电池开发和规模化制备的专案(SCALENANO),项目
方块凌乱散布在高分子镀膜金属材料上,可吸收所有照射到它的阳光,可被大规模的生产,甚至可用于家庭。另外,美国北卡罗来纳州立大学的科研人员表示,他们能够借助纳米夹层技术制成更薄的薄膜太阳能电池,而不影响