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金属所大尺寸单晶石墨烯的化学气相沉积法制备及其无损转移取得重要进展来源: 发布时间:2012-02-28 23:59:59

索比光伏网讯:最近,金属所沈阳材料科学国家(联合)实验室先进炭材料研究部的成会明、任文才研究员带领的石墨烯研究团队在大尺寸单晶石墨烯及其薄膜的制备和无损转移方面取得重要进展。相关论文于2月28日在

MIT发布在线工具可预测光伏电池效率来源: 发布时间:2012-02-23 11:21:49

DouglasPowell,联合西班牙马德里技术大学太阳能学院的研究人员共同开发的。研究团队使用了阿贡国家实验室(伊利诺斯州丹尼森市)同步加速器的X射线来证明其仿真结果。更多的细节将会以论文的形式发表在《PhotovoltaicsInternational》期刊上。I2E工具的开发得到了美国能源部的支持。

UCLA研究人员实现有机聚合物光伏电池效率达10.6%来源: 发布时间:2012-02-20 09:52:55

住友的低波段聚合物能够为效率打破世界记录做出贡献。加州大学洛杉矶分院工程研究员成员及论文作者之一GangLi表示:我们对串联光伏电池研究所花的时间比单结电池设备短得多。在如此短暂的时间里取得效率提升

有机聚合物太阳能电池效率达到10.6%来源: 发布时间:2012-02-20 09:05:59

贡献。加州大学洛杉矶分院工程研究员成员及论文作者之一Gang Li表示:我们对串联太阳能电池研究所花的时间比单结电池设备短得多。在如此短暂的时间里取得效率提升方面的成功真正展现出串联太阳能电池技术巨大

串型聚合物太阳能电池创造新纪录来源:麻省理工科技创业 发布时间:2012-02-20 09:04:28

:加州大学洛杉矶分校   “我们一直在做研究,串型太阳能电池只搞了很短的时间长度,比不上单结设备,”李刚(Gang Li)说,他是加州大学洛杉矶分校工程学院的研究成员,也是《自然光子学》上那篇论文的合著

英国研发新型太阳能电池 转换率提高25%以上来源: 发布时间:2012-02-16 15:46:15

一个光子产生一个电子。而在太阳能电池中加入一种有机半导体并五苯后,太阳能电池可以激发每个光子从蓝色光谱中产生两个电子,由此使电池转换效率提高到44%。该研究论文的第一作者布鲁诺埃尔勒说:有机混合型
要提高其效率,使其更具竞争力,否则,你会发现买了一幅便宜的画后配了一个昂贵的框架。该论文的合著者马克威尔逊说:重要的是我们在向采用可持续能源的方向迈进,并且为探索可能的解决方案提供了有益思路。另一位作者

等离子体太阳能电池创世界纪录来源:斯威本理工大学 有一篇论文发表于2012年2月2日的《纳米快 发布时间:2012-02-15 23:59:59

。散射广谱:黄金和银纳米粒子会聚集成核,形成凹凸不平的表面,这样,散射光线会更多地进入广谱波长范围,带来更大的光线吸收,从而提高太阳能电池的整体效率。来源:斯威本理工大学 有一篇论文发表于2012年2月
可以进入市场。尚德电力CEO施正荣博士说:我们的小组取得了令人印象深刻的里程碑,这一世界纪录就是最有效的广谱纳米等离子体薄膜太阳能电池。这是重要的一步,表明有望用纳米技术带来下一代太阳能电池。他们的论文

中国科学家在染料敏化太阳能电池的光电能量转化效率上取得进展来源: 发布时间:2012-02-14 23:59:59

和超级电容器领域的应用;并创新性地提出了以硬模板法一步制备多壳层空心球的三种可能途径。该论文在2011年11月和12月连续两个月进入Top Ten most-read EES articles。不同

剑桥大学:新太阳能电池可使光伏组件最大效率高达25%来源: 发布时间:2012-02-10 14:23:21

有机半导体材料,太阳能电池产生两个电子,就只需要一个光子,这种光子来自蓝色光谱。这可以使电池捕获44%的入射太阳能量。布鲁诺埃尔勒(BrunoEhrler)是论文的第一作者,他说:有机和混合型
,使它们具有竞争力。否则,就会像是买了一幅便宜的油画,才发现你需要一个昂贵的画框。马克威尔逊(MarkWilson)是论文的另一个作者,他说:我认为,非常重要的是我们要走向可持续发展的能源,而令人兴奋

英国科学家开发出有机混合型光伏电池来源: 发布时间:2012-02-10 12:02:47

可使一个光子产生一个电子。而在光伏电池中加入一种有机半导体并五苯后,光伏电池可以激发每个光子从蓝色光谱中产生两个电子,由此使电池转换效率提高到44%。该研究论文的第一作者布鲁诺埃尔勒说:有机混合型
效率,使其更具竞争力,否则,你会发现买了一幅便宜的画后配了一个昂贵的框架。该论文的合著者马克威尔逊说:重要的是我们在向采用可持续能源的方向迈进,并且为探索可能的解决方案提供了有益思路。另一位作者拉奥阿克沙伊博士指出:这仅仅是迈向新一代太阳能电池的第一步,而能成为这种努力的一部分,我们感到非常兴奋。