、产能规模小的不利状况。同时,要着手研究开发第二代非晶硅薄膜电池和第三代纳米结构电池等。 另外,德州市应在光伏应用如并网逆变技术、光伏建筑一体化、大规模的光伏并网电站等技术研发、生产方面狠下功夫
光伏是当前最热门经济词汇,在百度 谷歌搜索可以有上百万条的信息。光伏原理就是 光生伏打效应,即太阳光射到硅材料上产生电流直接发电。以硅材料的应用开发形成的产业链条称之为 光伏产业。光伏产业是太阳能
开发1200多项纳米技术专利,干涉光刻、纳米压印、多稳态液晶、GaN衬底等技术全球领先,分离色谱材料、大规模柔性纳米薄膜材料、MOCVD生长技术、纳米成像触控膜等领域填补国内空白,已建立了以苏大维格
马纳坦(Shriram Ramanathan)说,他是哈佛工程与应用科学学院材料科学副教授。 固体氧化物燃料电池产生电能是通过电化学反应,这种反应发生在一种超薄膜上。这种100纳米厚的膜包含电解质和
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
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
)博士沉积了一层晶体,就是所谓的透明导电氧化物,就沉积在玻璃上。有较大的纳米级金字塔(nano sized pyramids),就会有较高的扩散,他说。现在,薄膜太阳能电池的效率从7%提高到10
索比光伏网讯:把透明导电氧化物沉积薄膜太阳能电池的玻璃表面,可以扩散光线,光束在电池中穿过更长的路径,就会产生更多的电子,
把透明导电氧化物沉积薄膜太阳能电池的玻璃表面,可以扩散
纤维材料,可用于大规模生产简单的方形回路纳米天线阵列。研究小组曾开发出一种可模压的小型薄片天线产品,能将工业过程中产生的热收集起来,转化为可用电力。他们将这种天线产品改造,变成了利用光照的NECs设备。帕
在5年内制造出可用于消费领域的样机。相关设计与制造过程在《太阳能工程》杂志上有详细介绍。该设备是一种纳米天线电磁收集器(nano antenna electro magnetic collectors
大学电力工程教授加勒特.蒙代尔、马萨诸塞州的MicroContinuu公司等合作,开发出一种特殊的高速电路,能从收集的阳光和热量中提取电流,并找到经济的太赫兹纤维材料,可用于大规模生产简单的方形回路纳米天线阵
板利用太阳能效率很低,只能利用所获得光源的约20%。该设备是一种纳米天线电磁收集器(nanoantenna electromagnetic collectors,NECs),能收集太阳光谱中的中红外光
,增加了吸收太阳光的范围。同时,将叠层状的薄膜形式改为一根一根的同轴线形式,每根仅有200纳米。这样一来,吸光面积大幅度增加,吸光率也随之提高。
日前,厦门大学物理与机电工程学院康俊勇教授课题组研发成功一种新型太阳能电池,即将氧化锌和硒化锌两种宽带隙半导体材料用作太阳能电池,从而大大稳定了太阳能电池的性能并使其寿命延长。这也是国际上
,让两种材料实现共格生长,首次形成新型量子结构,大幅度降低了宽带隙半导体的有效带隙,增加了吸收太阳光的范围。同时,将叠层状的薄膜形式改为一根一根的同轴线形式,每根仅有200纳米。这样一来,吸光面积大幅度
保护这种半导体,只要采用一种统一的薄层,这种薄层厚度只有几纳米。 a,示意图显示电极结构。b,扫描电镜显示的电极顶视图,是在原子层沉积之后,这样沉积的是5(4纳米氧化锌/0.17纳米三氧化二铝