高分子

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常熟市领导与企业代表考察长春应化所来源:长春应用化学研究所  发布时间:2009-09-14 09:41:30

,常熟市地处长三角经济圈,在地域、经济和企业等方面具有很大的优势,对科技成果转化采取了一系列新的政策和举措。应化所在高分子材料、稀土无机材料和分析仪器检测等方面很有特色,希望双方能在更广阔的领域进行

伊藤技研推出一款薄膜太阳能涂层来源:Solarbe.com 发布时间:2009-07-16 09:14:44

  近日,伊藤油墨涂料化工技研有限公司(伊藤技研)向全球最新推出一款薄膜太阳能涂层。   这款薄膜太阳能涂层具有背反射(钝化发射极、背面点扩散),运用高分子原理、光源特性,涂料技术,扩散物性

太阳能电池的原理及制作来源:Solarbe.com 发布时间:2009-07-04 15:24:35

III-V化合物、硫化镉、铜铟硒等多元化合物为材料的电池;3、功能高分子材料制备的大阳能电池;4、纳米晶太阳能电池等。   一、硅太阳能电池   1.硅太阳能电池工作原理与结构   太阳能电池发电的

企业纷纷涉足有机太阳能电池来源: 发布时间:2009-06-30 11:38:59

%以上。  第三种制作方法:涂布转换型 有机薄膜太阳能电池按照材料及制造工艺分类,大致有两种,一种是通过蒸镀不溶于溶媒的低分子有机半导体制成,另一种通过涂布可溶于溶媒的高分子制成。前者在有机器件的优点
采用串联结构。高分子涂布型难以嵌入串联结构所需要的层叠结构,而如果是涂布转换型的话,通过在涂布后加热便可形成不溶于溶媒的层,因此能够制成层叠结构,实现串联结构正是其优点之一。(编辑:xiaoyao)

全球知名企业纷纷涉足有机太阳能电池领域来源:日经BP社 发布时间:2009-06-30 00:10:28

于溶媒的高分子制成。前者在有机器件的优点——可采用印刷技术制造方面存在不利因素,而后者则在选择可溶于溶媒的材料时存在限制。因此,近年来一种称为“涂布转换型”的方法引起了关注,该方法通过用可溶于溶媒的
年度达到15%。   该研究小组认为,要想使转换效率达到15%,需要采用串联结构。高分子涂布型难以嵌入串联结构所需要的层叠结构,而如果是涂布转换型的话,通过在涂布后加热便可形成不溶于溶媒的层,因此能够制成层叠结构,实现串联结构正是其优点之一。(记者:藤堂 安人)

纳米颗粒有机染料太阳能电池开辟全新应用领域来源:慧聪丝印特印网| 发布时间:2009-06-24 09:36:11

,以避免空气进入摧毁反应物质。Fraunhofer专家已经有一个解决方案解决这个难题,他们没有像竞争对手一样使用高分子胶,而是采用一种微细玻璃粉末,为此,玻璃粉末被丝网印刷到玻璃中间,温度上升,玻璃料

染料敏化太阳能电池(DSSCs)未来应用前景广阔 来源:Solarbe.com 发布时间:2009-06-19 17:19:42

石墨、铂或导电聚合物等不同材料,其中镀铂的效果较好。 電解質:由於液態電解質在封裝上的技術困難,人們開發了無機半導體體系的固態電解質、有機空穴傳輸材料和高分子電解液體系等。电解质:由于液态电解质在封装
上的技术困难,人们开发了无机半导体体系的固态电解质、有机空穴传输材料和高分子电解液体系等。 與液態電解質相比,固態染料敏化太陽能電池敏化劑的氧化還原電位,可以和空穴導體的工作函數更好的匹配,所以固態

台湾成立精密微结构射出技术联盟来源:Solarbe.com 发布时间:2009-06-11 13:16:19

年度委托塑料工业技术发展中心执行「高分子材料产业发展计划」项下,推动「精密微结构射出制品研发联盟」,藉由塑料中心提供技术交流与整合射出机制造、材料制造、零件加工制造、模具设计、产品加工制造等厂商,共同

太阳能热水器下乡 质量需先行来源: 发布时间:2009-06-11 10:48:59

。据皇明太阳能集团有关人士介绍,为了给农村消费者提供真正适用的产品,皇明科研团队走访全国1300多个乡镇,采集水样上万多份,研发出纳米PP高分子材料,比较好地解决了传统不锈钢内胆在特殊水质情况下易腐

旭化成FINECHEM开发出可使高分子导电率提高100倍的掺杂剂来源:日经bp 发布时间:2009-06-04 11:31:33

旭化成化学的子公司旭化成FINECHEM宣布,开发成功了导电性高分子掺杂剂(Dopant)聚乙烯磺酸(PVS)。该公司表示,此前难以实现的高纯度聚合PVS方法的确立“是首次”。该PVS作聚乙撑二氧
了PVS的导电性高分子,应用于有机EL及太阳能电池等领域。目前,比利时AGFA-Gevaert NV等已试制出了用PEDOT/PSS用作透明电极的柔性有机EL面板。另外,三洋电机等和山梨大学以PEDOT的有机薄膜实现了高导电性。(记者:吉泽 惠)