量子

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欧洲市场传佳音 台湾光伏业望拨云见日来源: 发布时间:2011-07-21 09:25:59

Juan Matthews指出,尽管英国针对结晶硅太阳能技术着墨不深,然却戮力于新兴太阳能技术研发,如薄膜、量子、集中式太阳能等太阳能电池技术,并致力于量产化。由于英国向来为进军欧洲市场的门户

欧洲市场传佳音 太阳能景气拨云见日来源:Solarbe.com 发布时间:2011-07-21 09:07:13

的要求目标。 另一方面,英国贸易投资署能原材料技术顾问Juan Matthews(图1右一)指出,尽管英国针对结晶矽太阳能技术着墨不深,然却戮力于新兴太阳能技术研发,如薄膜、量子、集中式太阳能等

JDSU购买多量子阱专利技术 发力聚光光伏来源: 发布时间:2011-07-12 23:59:59

索比光伏网讯:随着聚光光伏(CPV)市场不断升温,越来越多的企业进入该市场并快速推进其技术。日前,JDSU从QuantaSol公司购买多量子阱技术专利,以增加JDSU的三结CPV的效率。  JDSU
:今年CPV市场开始起飞,预计明年会快速增长。我们已经准备好,以满足我们的标准单元。纳入QuantaSol的多量子阱技术应该使我们迎来一个良好的、超过40%效率的发展蓝图。  JDSU表示,虽然公司已经

首款双层量子点太阳能电池问世来源:麻省理工 发布时间:2011-07-12 23:59:59

索比光伏网讯:多伦多大学(University of Toronto)的研究小组创造了第一款双层太阳能电池,制备成分为吸光纳米粒子,称为量子点(quantumdots)。量子点可进行调节,以吸收不同
部分的太阳光谱,这只需改变它们的大小,量子点已经被看作是一种很有前途的方法,可以制备低成本太阳能电池,因为这些粒子可以喷涂到各种表面,很像油漆。但是,基于这种技术的电池效率太低,难以实用。研究人员

JDSU购买多量子阱专利技术 增加三结CPV的效率来源: 发布时间:2011-07-12 10:21:00

索比光伏网讯: 随着聚光光伏(也称聚光太阳能,CPV)市场不断升温,越来越多的企业进入该市场并快速推进其技术。日前,JDSU从QuantaSol公司购买多量子阱技术专利,以增加JDSU的三结CPV
起来。他说:“今年CPV市场开始起飞,预计明年会快速增长。我们已经准备好,以满足我们的标准单元。纳入QuantaSol的多量子阱技术应该使我们迎来一个良好的、超过40%效率的发展蓝图。”JDSU表示,虽然

Magnolia Solar刷新太阳能电池的电压记录来源: 发布时间:2011-06-29 16:54:47

索比光伏网讯: 在西雅图举行的第37届IEEE光伏专家会议上,MagnoliaSolar的首席技术官RogerE.Welser博士做了有关InGaAs量子阱太阳能电池的报告
,MagnoliaSolar刷新了该类太阳能电池的电压记录。“通过把窄带隙量子阱嵌入宽带隙材料中,量子阱结构太阳能电池吸收光谱更宽,同时吸收高能光子的能量损失更小。”MagnoliaSolar的董事长兼首席执行官

工程师研发7大前沿技术 让太阳能电池效率翻番?来源: 发布时间:2011-06-29 14:29:32

要走。”化学工程师詹姆斯? E ? 米勒(James E. Miller)说,他也是这项技术的发明者之一。 电力生产 量子光电池 热电子能让太阳能电池的效率翻番 电力生产量子光电池 目前市场
称为 “量子点”)的新研究表明,这一理论上限可以提高到60%以上,这为开发低成本发电设备带来了希望。在传统光电池中,硅中的电子被射入的光子击出而成为自由电子,能够自由地流入导线,从而产生电流。不幸的是

加研制出全光谱太阳能电池 理论转化效率达42%来源:Solarbe.com 发布时间:2011-06-29 06:50:27

现有普通太阳能电池31%的理论转化率。研究发表在最新一期的《自然·光子学》杂志上。此款基于胶体量子点(CQD)的高效串接太阳能电池由加拿大首席纳米技术科学家、多伦多大学电子与计算机工程系教授泰德·萨金特

加拿大全光谱太阳能电池 实验室效率42%来源: 发布时间:2011-06-28 23:59:59

42%,超过现有普通太阳能电池31%的理论转化率。研究发表在最新一期的《自然光子学》杂志上。此款基于胶体量子点(CQD)的高效串接太阳能电池由加拿大首席纳米技术科学家、多伦多大学电子与计算机工程系教授

攻克全光谱太阳能挑战来源: 发布时间:2011-06-28 23:59:59

)教授,他们报告了第一款高效串联太阳能电池(tandem solar cell),是以胶体量子点(CQD:colloidal quantum dots)为基础。他说:多伦多大学的这款设备是堆叠两个吸光
Recombination Layer),这样,我们的可见光和红外光采集器就可以有效地联接在一起,不会降低任何一层。 这一小组开创了这种太阳能电池,它的制备就是使用胶体量子点,这种纳米材料很容易调整,可以响应特定波长的