11月28日,英国《每日电讯报》报道,日本清水公司计划在月球表面铺设太阳能电池板,以此缓解能源危机。消息中指出,日本一家建筑业巨头建议沿月球赤道带铺设长约合400公里的太阳能电池板带,并通过
激光和微波将电能传送回地球,从而将月球变成一座巨大的太阳能发电站。
据预计,清水公司将开发勘探月球上自然资源的机器人所必要的自动化设备,而服务于该项目的混凝土和太阳能电池板也即将投入生产,该公司认为
日企称2035年开建月球太阳能电站 11月28日,英国《每日电讯报》报道,日本清水公司计划在月球表面铺设太阳能电池板,以此缓解能源危机。消息中指出,日本一家建筑业巨头建议沿月球赤道带铺设长约合
400公里的太阳能电池板带,并通过激光和微波将电能传送回地球,从而将月球变成一座巨大的太阳能发电站。 据预计,清水公司将开发勘探月球上自然资源的机器人所必要的自动化设备,而服务于该项目的混凝土和
德国鲁尔-波鸿大学(RUB)研究人员已经开发出一种生物基太阳能电池。 它们嵌入两种蛋白质光系统1和2在植物中负责光合作用,进入复杂分子内部开发从而产生一种有效的电子电流。
以来自分析化学及
光系统嵌入进这些水凝胶,以便将它们连接到光伏电池的电极。
生物基太阳能电池的结构
该电池是由两个腔室组成。 在第一腔室中蛋白质光系统2从水分子中提取电子,从而产生氧气。 第一腔室中的电子
英国马尔文仪器公司携应用于太阳能电池制造的颗粒表征仪器亮相5月16至18日在上海新国际博览中心举办的第六届(2012年)国际太阳能光伏大会暨展览会(SNEC)(马尔文展位号:W2-800)。马尔文
浆料的循环利用效率和优化碳化硅磨料。
依赖于碳化硅研磨浆料的多线锯切割工艺,可用于生产光伏太阳能电池所需的切割硅晶圆。这一技术能够一次性切割成千上万片晶圆。然而随着时间的推移,线锯上的浆料会
中。它也产生蛋白质MspA,可以进行很多应用,只需经过化学纯化。纯化后,佩雷拉使蛋白质结合一种合成染料,这种燃料毒性低于传统的染料。这种蛋白质与染料的混合物涂到单个太阳能电池上,组装时,形成大型光伏组件
堪萨斯州立大学(Kansas State University)研究生的一项研究成果表明,即使是替代能源技术,有时也可以更环保一点。阿姚米佩雷拉(Ayomi P
寻找其替代品。功率达12万太瓦的太阳便进入了人们的视线。理论上,只要收集1小时的太阳能,就可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
量产,届时,太阳能电池的成本将下降五成。 国家重大科学研究计划是继国家重点基础研究发展计划(973)之后我国科学技术发展的又一重要部署,于2006年《国家中长期科学和技术发展规划纲要
方向上重点部署纳米研究,蛋白质研究,量子调控研究,发育与生殖研究四项重大科学研究计划。这些方向的突破,可显著提升我国的国际竞争力,大力促进可持续发展,实现重点跨越。具体开展工作如下: 研究高效率
,太阳能电池的成本将下降五成。国家重大科学研究计划是继国家重点基础研究发展计划(973)之后我国科学技术发展的又一重要部署,重点部署纳米研究、蛋白质研究、量子调控研究、发育与生殖研究四项重大科学研究计划
。这些方向的突破,可显著提升我国的国际竞争力,大力促进可持续发展,实现重点跨越。在深启动的研究项目全称为新型铜基化合物薄膜太阳能电池相关材料和器件的关键科学问题研究,属于纳米研究方向,是由中国科学院深圳
深圳市首个国家重大科学研究计划昨日在中科院先进技术研究院正式启动,重点布局未来的第三代高效率太阳能电池。
项目负责人向记者表示,使用这种新型薄膜生产的太阳能电池有望比普通硅材料降低50
%的成本,拟用五年时间将该研究成果转化成生产力。
记者从先进院了解到,该项计划全名为新型铜基化合物薄膜太阳能电池相关材料和器件的关键科学问题研究,属纳米技术研究领域,由先进院牵头,联合中山大学等