锌基电池

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美研制石墨烯基纳米线 柔性轻薄太阳电池来源: 发布时间:2013-02-07 10:00:39

覆盖一层氧化锌纳米线,然后覆盖一层光感材料(铅硫化物量子点),研发出一种基于涂覆一层纳米线的石墨烯薄片的新型太阳能电池。研究认为,基于石墨烯的电池与基于铟锡氧化物的电池在效率上具有可比性,总的转换效率

MIT石墨烯太阳能电池效率4.2%,或可替代ITO材料来源:PV-Tech每日光伏新闻 发布时间:2013-01-20 23:59:59

,尽管我们的效率还低于普通硅基太阳能电池,但已经与采用ITO的电池接近。我们首次展示了纳米线太阳能电池的性能不会因采用石墨烯替代ITO而大打折扣。她表示石墨烯可以作为一种ITO的替代材料,ITO中常用的

光伏技术发展战略目标和技术路线图来源: 发布时间:2013-01-16 11:08:08

半导体材料的不同,分为:硅基薄膜太阳电池、化合物薄膜太阳电池(含Ⅱ-Ⅵ族:碲化镉-CdTe,以及扩展Ⅱ-Ⅵ族:铜铟镓硒-CIGS,铜锌锡琉-CZTS等)、有机和染料敏化太阳电池。薄膜太阳电池原材料成本低

宁波材料所 “高性能氧化磁控溅射靶材生产技术”项目通过新产品新技术成果鉴定来源:世纪新能源网 发布时间:2012-12-18 23:59:59

通过鉴定。 高性能氧化磁控溅射靶材生产技术项目可以为国内外相关下游企业批量提供优质氧化溅射靶材,在平板显示、薄膜太阳能电池、半导体器件、建筑用Low-e玻璃以及汽车镀膜玻璃等光电信息行业内具有重要

第八届中国太阳级硅及光伏发电研讨会议程来源:上海市太阳能学会 发布时间:2012-11-13 08:50:22

---中科院微电子研究所 刘金虎 17、硅基异质结太阳电池的进展-----------------上海交大太阳能研究所 李正平 18、高效晶硅太阳电池新技术概况-------------上海太阳能

硅藻成为未来太阳能电池研究模板来源: 发布时间:2012-10-31 11:52:31

索比光伏网讯:在人类发明硅基太阳能电池之前,自然界中的硅藻早就开始利用二氧化硅来收集太阳能。藻类外壳利用阳光的构筑是未来太阳能电池原材料和模型构筑的最佳供体。挪威科技大学(NTNU)和挪威
、耐热、耐化学腐蚀的硅藻外壳,是硅藻的重中之重。该团队通过控制培养基中氮、磷、锌、维生素和微量元素等来调控硅藻合成外壳。通过特定时期减少硅酸盐浓度、添加二氧化钛,使得外壳表面覆有导电性的二氧化钛。研究

NTNU 和SINTEF 以硅藻为模板制造未来太阳能电池来源:中国科学院 发布时间:2012-10-30 23:59:59

索比光伏网讯:在人类发明硅基太阳能电池之前,自然界中的硅藻早就开始利用二氧化硅来收集太阳能。藻类外壳利用阳光的构筑是未来太阳能电池原材料和模型构筑的最佳供体。挪威科技大学(NTNU)和挪威
、耐热、耐化学腐蚀的硅藻外壳,是硅藻的重中之重。该团队通过控制培养基中氮、磷、锌、维生素和微量元素等来调控硅藻合成外壳。通过特定时期减少硅酸盐浓度、添加二氧化钛,使得外壳表面覆有导电性的二氧化钛。研究

哈密光伏产业园多个电站项目有序推进来源:索比太阳能光伏网 发布时间:2012-09-25 09:04:45

一期22万千瓦项目,已取得核准批复,累计完成固定资产投资8005万元,安装完成14600根螺旋桩;220KV升压站工程:土建基本完成,电气安装工程(220kV电压互感器、电流互感器、氯化锌避雷器
、220kV断路器、35kV配电室、SVG室断路器、220kV隔离开关部分设备已到货)。 哈密弗光太阳能有限公司2万千瓦光伏发电项目,已取得核准批复,累计完成固定资产投资6869万元,已建成80基

何祚庥:抓紧发展第三代光伏发电技术来源:中国经济网 发布时间:2012-09-18 08:38:47

占有很大份额。第二代指的是品种繁多的薄膜电池,优点是材料用量少,最大的缺点是光电转化率只有晶体硅的一半。主要品种有:非晶、纳米晶、微晶等硅薄膜;铜铟镓硒组成的薄膜;碲化镉薄膜;铜锌硒硫锡组成的薄膜
芯片里,可以实现一直跟踪。 另外,还有高效的聚光电池技术。转化效率第一位的是砷化镓光电池,国外有一些研究。但砷化镓的市场价格太贵,必须高倍聚光才有经济效益。居第二位是硅基光电池,中科院采用的就是

光伏多晶硅生产:挑战,工程和规模扩展来源:SEMI 发布时间:2012-06-20 23:59:59

索比光伏网讯:作者:P. A. Ramachandran,Washington University,USA   硅基光伏(PV)电池在太阳能的利用上预计将起重要作用,多晶硅的市场在未来5年将
),它可以在900℃左右进行。STC的锌还原。从STC到硅涉及图1流程图中显示的多个步骤。工艺集约化的原理指出,STC直接还原为硅可能是有吸引力的路径。早在1960年代在日本研究的锌直接还原法因而再次应用