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太阳能光伏:让玻璃窗也能发电?来源:OFweek 发布时间:2015-09-06 23:59:59

艳阳高照时,屋子里的每一扇玻璃窗都会成为发电机,可以在炎炎夏日为空调提供电力,或者在寒冬给房间里的热水器供电。在量子点发光太阳能聚光器技术被发明后,用玻璃窗捕获阳光并转化为可用电源,这将
不再是异想天开。这种新兴的太阳能转化设备发光太阳能聚光器(LSC)能把几乎透明的玻璃窗变成发电机,为人们提供电能。LSC技术这项新兴技术是将一部分透射光分散在玻璃窗上,被纳米粒子(半导体量子点)吸收,然后重新

薄膜太阳能和聚光光伏遭疯抢,技术并购都为它来源:与非网 发布时间:2015-09-01 15:31:23

),铜鋅锡硫(CZTS),燃料敏化太阳能电池(DSSC),钙钛矿结构太阳能电池(perovskite PV)和量子点太阳能电池(QD)等第三代太阳能技术。 该报告显示,而过

全球太阳能技术并购聚焦薄膜太阳能和聚光光伏来源:世纪新能源网 发布时间:2015-08-30 23:59:59

(CZTS),燃料敏化太阳能电池(DSSC),钙钛矿结构太阳能电池(perovskite PV)和量子点太阳能电池(QD)等第三代太阳能技术。该报告显示,而过去几年中国的太阳能玩家已经成为全球太阳能技术

【新突破】:发光太阳能聚光器技术 把窗户变成电源来源:中国环保在线 发布时间:2015-08-27 16:58:08

并非突发奇想,采用量子点的发光太阳能聚光器技术已把这种想法变成了现实。   是窗户,亦是电源   发光太阳能聚光器(LSC)是一项新兴的捕获阳光的技术,有可能颠覆我们对能源的思考和利用方式
。美国能源部洛斯阿拉莫斯国家实验室与意大利米兰比可卡大学等单位研究人员组成的联合团队,在最新一期的《自然纳米技术》杂志上发表了以《采用无重金属胶体状量子点的高效大面积无色发光太阳能聚光器》为题的研究成果

把窗户变成电源 发光太阳能聚光器技术获新突破来源:科技日报 发布时间:2015-08-27 14:15:29

效率并改善了颜色失真问题。这项技术突破使得发光太阳能聚光器技术的市场化运营成为了可能,未来将势必走进人们的身边。艳阳天把任何一扇窗户变成可用的电源,这并非突发奇想,采用量子点的发光太阳能聚光器技术已把
联合团队,在最新一期的《自然纳米技术》杂志上发表了以《采用无重金属胶体状量子点的高效大面积无色发光太阳能聚光器》为题的研究成果。洛斯阿拉莫斯国家实验室首席研究员维克多克里莫夫说:在这种新的设备中,通过

窗户变成电源 发光太阳能聚光器技术获新突破来源:科技日报 发布时间:2015-08-27 13:36:34

失真问题。这项技术突破使得发光太阳能聚光器技术的市场化运营成为了可能,未来将势必走进人们的身边。 艳阳天把任何一扇窗户变成可用的电源,这并非突发奇想,采用量子点的发光太阳能聚光器技术已把这种想法变成
联合团队,在最新一期的《自然纳米技术》杂志上发表了以《采用无重金属胶体状量子点的高效大面积无色发光太阳能聚光器》为题的研究成果。 洛斯阿拉莫斯国家实验室首席研究员维克多克里莫夫说:在这种新的设备中

光伏转换效率试穿“Double小宇宙的神圣衣”来源:新能在线 发布时间:2015-08-26 10:22:38

,同时还要满足量子力学的要求。为了解决这些问题,科学家们将燃料嵌入以蛋白质和脂类为主要成分的水凝胶中,这样就可以使每个燃料分子都保持其个性;然后,再将他们聚合在一起协同作战。最后的铸成的神圣衣,是一张可以

【新思路】提升光伏转换效率的“神圣衣”来源:新能在线 发布时间:2015-08-26 09:33:56

,同时还要满足量子力学的要求。为了解决这些问题,科学家们将燃料嵌入以蛋白质和脂类为主要成分的水凝胶中,这样就可以使每个燃料分子都保持其个性;然后,再将他们聚合在一起协同作战。最后的铸成的神圣衣,是一张

新奇:另类思路提升光伏转换效率来源:新能在线 发布时间:2015-08-26 08:33:39

需要保持个性,也需要协同作战,同时还要满足量子力学的要求。为了解决这些问题,科学家们将燃料嵌入以蛋白质和脂类为主要成分的水凝胶中,这样就可以使每个燃料分子都保持其个性;然后,再将他们聚合在一起协同作战

中科院合肥研究院获得稳定高质量拓扑超导单晶材料来源:世纪新能源网 发布时间:2015-08-25 23:59:59

空气中十分稳定。利用稳态强磁场实验装置对SrxBi2Se3单晶体进行了研究,研究人员发现该材料在10特斯拉到35特斯拉磁场区间出现了周期性的量子振荡信号,给出了此体系存在拓扑保护表面态的证据。 拓扑超导
的金属态。这种奇特的拓扑性质使得拓扑超导体被认为永远不会出错的量子计算机的理想材料。近年来,全世界的科学家对寻找潜在的拓扑超导材料表现出极大的兴趣。2010年,美国普利斯顿大学教授R. J. Cava