量子点

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官方专家称光伏平价上网可期 2030年可与煤电相竞争来源:《能源评论》 发布时间:2016-11-13 23:59:59

),第三类电池为尚未商业化的新型电池(铁电-半导体耦合电池、III-V族化合物电池、有机电池、染料敏化电池、钙钛矿电池、量子点电池等)。中国晶体硅产业链整体产业化技术水平较强,其中多晶硅生产工艺水平不断

澳洲光伏薄膜公司Dyesol宣布与CSIRO合作研发钙钛矿太阳能电池来源:pv-magazine 发布时间:2016-10-27 23:59:59

老化试验中运行时长为1000小时。现在,市场似乎纷纷瞄准了PSC电池的商业化生产,竞争越发激烈。几周前,美国国家可再生能源实验室(NREL)刚刚宣布利用量子点使PSC电池效率突破10%的消息,Dyesol

科学家研发出量子点太阳能窗户 能够供电整栋建筑来源:科技日报 发布时间:2016-10-19 23:59:59

集光器(luminescent solar concentrators,LSCs),可收集大范围的太阳光,并作为光线管理设备。这种太阳能萤光集光器透过胶状量子点收集太阳光,而胶状量子点具有高耐光性的
上,以刮刀除去多余的碳粉,使碳粉的厚度保持一个定值。而这群科学家应用了刮刀技术,在大面积的玻璃厚板上加上均匀的量子点混合物薄层,制作出了 LSC 窗户,使原本平凡无奇的建筑窗户,摇身一变成了会发电的窗户

北极星太阳能光伏网2016年10月14日要闻回顾来源:北极星太阳能光伏网(独家) 发布时间:2016-10-17 10:37:23

均价5.97美分日本自然能源协议会倡议可再生能源比例要超过30%量子点涂层让窗户变身太阳能电池板

量子点涂层让窗户变身太阳能电池板来源:科技日报 发布时间:2016-10-14 09:14:12

索比光伏网讯:美国洛斯阿拉莫斯国家实验室官方网站12日报道,该实验室高等太阳能光物理中心的研究团队通过向普通玻璃喷涂薄层量子点,获得了一定的太阳能转化效率,从而可以将建筑物中的玻璃窗户变成低成本
纳米技术工程师维克托克里莫夫说。克里莫夫团队发现,一种超薄量子点涂层能让普通玻璃变身太阳能板,维持功能长达14年之久,而且能源转化效率现在已经高达1.9%,虽然离实用所需的6%还有差距,但他们能够很快达到

【围观】量子点涂层让窗户变身太阳能光伏板来源: 发布时间:2016-10-14 08:45:59

  美国洛斯阿拉莫斯国家实验室官方网站12日报道,该实验室高等太阳能光物理中心的研究团队通过向普通玻璃喷涂薄层量子点,获得了一定的太阳能转化效率,从而可以将建筑物中的玻璃窗户变成低成本光伏发电
工程师维克托克里莫夫说。克里莫夫团队发现,一种超薄量子点涂层能让普通玻璃变身太阳能板,维持功能长达14年之久,而且能源转化效率现在已经高达1.9%,虽然离实用所需的6%还有差距,但他们能够很快达到这个目标

量子点涂层让窗户变身光伏发电系统来源:科技日报 发布时间:2016-10-13 23:59:59

美国洛斯阿拉莫斯国家实验室官方网站12日报道,该实验室高等太阳能光物理中心的研究团队通过向普通玻璃喷涂薄层量子点,获得了一定的太阳能转化效率,从而可以将建筑物中的玻璃窗户变成低成本ink"光伏发电
工程师维克托克里莫夫说。克里莫夫团队发现,一种超薄量子点涂层能让普通玻璃变身太阳能板,维持功能长达14年之久,而且能源转化效率现在已经高达1.9%,虽然离实用所需的6%还有差距,但他们能够很快达到这个

量子点涂层让窗户变身太阳能光伏板来源:科技日报 发布时间:2016-10-13 23:59:59

索比光伏网讯:美国洛斯阿拉莫斯国家实验室官方网站12日报道,该实验室高等太阳能光物理中心的研究团队通过向普通玻璃喷涂薄层量子点,获得了一定的太阳能转化效率,从而可以将建筑物中的玻璃窗户变成低成本
纳米技术工程师维克托克里莫夫说。克里莫夫团队发现,一种超薄量子点涂层能让普通玻璃变身太阳能板,维持功能长达14年之久,而且能源转化效率现在已经高达1.9%,虽然离实用所需的6%还有差距,但他们能够很快达到

中科院成功制备黑磷 可控降解光热转换材料来源:证券时报网 发布时间:2016-10-10 23:59:59

,是将纳米技术推向实际临床应用的关键和难点。黑磷是近年来广受关注的一种具有二维层状结构的直接带隙半导体材料,展现出出色的电学和光学特性。喻学锋团队在之前的研究中发现,尺寸仅为几个纳米的黑磷量子点具有
,制备了一种高分子聚合物(PLGA)包裹黑磷量子点(BPQDs)的核壳结构纳米球(BPQDs/PLGA).PLGA作为一种可降解的疏水性生物医用高分子,所形成的聚合物壳层能将内部的黑磷量子点与生理环境隔绝

中科院深圳先进院在黑磷光伏器件领域取得新进展来源:世纪新能源网 发布时间:2016-09-06 23:59:59

器件、光学探测、生物医药等多个领域展现出巨大的潜在应用价值。研究团队创新性地将大小仅为几个纳米的黑磷量子点应用于构筑染料敏化太阳能电池的光阴极。染料敏化太阳能电池具有成本低廉、工艺简单且环境友好等优点,而
实现太阳能电池高转化效率的首要途径就是尽可能提高太阳光的利用率。   团队利用黑磷量子点的近红外强吸收和高光电转换能力,将黑磷量子点沉积于多孔导电聚苯胺薄膜表面,制备出可红外光响应的光阴极,与光阳极