超薄太阳能

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Solar Frontier开发出转换效率达22.3%的CIS太阳能电池来源:日经BP社 发布时间:2016-01-11 00:01:24

成果。该公司介绍称,这超过了超薄太阳能电池此前的最高记录21.7%,也超过了多晶硅太阳能电池。测量值是由德国弗劳恩霍夫研究所(Fraunhofer Institute)认定的。此次开发的CIS太阳能

科技盘点:2015光伏风电技术突破不断来源: 发布时间:2016-01-08 00:03:59

柔性光电晶体管,底部是一个反光金属层,其超薄纳米硅薄膜层不受其他材料遮挡,光吸收效率大大提高。加州大学伯克利分校研制出一种经过二胺改性的金属有机框架材料,可有效去除燃煤发电厂排放出的碳。全球最大
太阳能飞机阳光动力2,在从日本名古屋飞往檀香山的118小时不间断环球飞行中,创造出太阳能飞机三项世界纪录:不间断飞行最长时间、最远距离和单人驾机飞行最久。英国提议设立全球阿波罗计划,削减可再生能源项目补贴

2016年十大最具看点的光伏产品来源:OFweek 太阳能光伏网 发布时间:2016-01-07 23:59:59

有限公司北京汉能电子商务有限公司的MiaSole FLEX CIGS柔性太阳能电池质量轻,超薄,可弯曲,特别适用于轻荷载及曲面屋顶;另外它安全可靠,可直接粘贴,安装成本低;两种宽度组件可供选择增加了它的
2016年的首要任务。在此背景下,2016年1月12日~13日,2016中国太阳能光伏在线展会(China Solar PV online Expo 2016)将在OFweek展会平台上正式开展,本次

2015年世界科技发展回顾:新能源研究成果不断来源:科技日报国际部 发布时间:2016-01-07 11:24:33

一个反光金属层,其超薄纳米硅薄膜层不受其他材料遮挡,光吸收效率大大提高。加州大学伯克利分校研制出一种经过二胺改性的金属有机框架材料,可有效去除燃煤发电厂排放出的碳。全球最大太阳能飞机阳光动力2,在从
日本名古屋飞往檀香山的118小时不间断环球飞行中,创造出太阳能飞机三项世界纪录:不间断飞行最长时间、最远距离和单人驾机飞行最久。英国提议设立全球阿波罗计划,削减可再生能源项目补贴,完成《气候变化:风险

新型太阳能面板涂层:让阳光无处躲藏来源:能源圈 发布时间:2016-01-04 11:38:25

研究。要达成最大效率,太阳能电池面向的最理想方向是哪里?这在太阳能产业中还没有达成一致。这样的争论促使研究人员寻找方法,使太阳能电池板更高效不管面向哪儿都一样高效。这种新的玻璃涂层是由超薄纳米棒和蜂窝

趣文:8款功能各异的奇特太阳能光伏服装 你被亮瞎了吗?来源:21spv.com 发布时间:2015-12-30 14:09:12

1. 给你手机充电的太阳能衬衫 Pauline van Dongen 是一款智能服装设计师,她的最新设计是一种可穿戴的太阳能衬衫,其中嵌入了120个太阳能电池,足以在强光下吸收足够的太阳能

玻璃镀膜光伏电池转换效率或达27.7%来源: 发布时间:2015-12-23 17:37:59

。Jr-Hau He、Kun-Yu Lai以及他的同事想攻克这一技术难题。研究人员研发出一种玻璃镀膜,采用超薄纳米棒和蜂窝状纳米壁,可帮助下方的太阳能电池从多个角度捕获阳光。转换效率可提高5.2%至
近年来,关于太阳能电池应该面朝南部或西部这一复杂问题的讨论让客户非常困惑,到底太阳能电池板应该朝向哪个方向。目前,研究人员正试图通过开发一种太阳能电池,能够从几乎任何角度捕获阳光来解决这一

【数读】中国光伏产业亟待解决何种顽疾?来源: 发布时间:2015-12-23 00:01:59

对全球光伏产业的发展有清楚的认识。一、光伏产业发展究竟需要解决什么问题在低碳经济的热潮下,各国积极探索可再生能源,在太阳能光伏发电产业发展之前,风能、核能发电已取得一定的成绩。光伏产业之所以能吸引大量的
投资,相比其他可再生能源,光伏发电具有成本下降潜力大、发电过程无污染、可离网发电等优势。表4-1是主要可再生能源优劣对比: 由于太阳能光伏发电产业是新兴产业,在发展初期,主要依赖政府的政策扶持

盘点2015年度十大创新光伏产品【图】来源: 发布时间:2015-12-21 00:05:59

光伏企业研发更高效的光伏产品。山雨欲来风满楼,复苏的光伏市场需要的是技术革新和产业升级;百舸争流不进则退,光伏企业则迫切需要通过自身的突破来寻求发展。太阳能新时代下的光伏企业,可谓是压力山大。在这样的压力
太阳能光伏网小编就将为读者盘点2015年全球各大光伏企业的最新研究成果,快来看看到底谁会主宰未来的太阳能技术吧!1.Solar Window科技公司:50倍转化效率!新型透明太阳能电池关于透明

纳米涂层如何改善光伏电池效率?来源:cnbeta 发布时间:2015-12-18 11:03:23

其能够从多角度吸收阳光能量,并且大幅提高太阳能电池的储能效率。 新型纳米玻璃涂层具有独特的复合层次结构,材料内部结合了超细超薄的纳米管结构和蜂窝层状的纳米墙结构,在纳米墙结构高效吸收
据报道,来自沙特阿拉伯阿卜杜拉国王科技大学(KAUST)和台湾中央大学的电子工程系学生共同开发了一种新型工艺制备的熔融石英玻璃纳米材料,应用该材料的玻璃涂层能够大幅改善硅晶光伏太阳能面板的属性,使得