麻省

麻省,索比光伏网为您提供麻省相关内容,让您快速了解麻省最新资讯信息。关于麻省更多相关信息,可关注索比光伏网。

MIT利用活体病毒改造碳纳米管太阳能电池来源: 发布时间:2011-05-04 09:56:11

索比光伏网讯:美国麻省理工学院(MIT)的研究人员表示,活体病毒可用于将高导电性碳纳米管安装到染料敏化太阳能电池(dye sensitized solar cells)的正极结构中,电池效率可因

M13病毒可将太阳能电池效率提高三成 病毒确保了纳米管之间不发生黏连来源: 发布时间:2011-04-27 23:59:59

索比光伏网讯:美国麻省理工学院4月26日在其网站上宣称,该校研究人员日前开发出了一种新技术,可通过一种名为M13的病毒将太阳能电池的光电转换效率提高近三成。相关论文发表在最新一期《自然纳米技术》杂志
上。先前的研究已经发现,碳纳米管可以提高太阳能电池的转换效率。理想的情况下,碳纳米管会收集更多的电子,提高太阳能电池的表面积,从而产生更大的电流。但麻省理工学院的研究人员发现,该技术也存有一定的局限性

病毒帮忙制造太阳能电池“很给力”来源:Solarbe.com 发布时间:2011-04-27 10:37:01

太阳能电池进行太阳能转化成电能的能力大大加强。病毒能够帮助电池板集合微型碳粒子,优化电力流动。麻省理工学院的研究人员说,由于此技术只是在制造流程中添加了一个简单的步骤,所以将此技术运用到太阳能电池板的制造中是很容易的。想必这也是太阳能电池制造的发展趋势。

四川地震灾区第一所绿建筑学校——杨家镇台达阳光小学落成启用来源: 发布时间:2011-04-26 16:55:59

。基金会成立以来,已陆续赞助美国多所知名大学,如麻省理工学院(MIT)、凯斯西储大学(Case Western Reserve University)的科研活动,并在中国积极开展支持电力电子科研发展和

麻省理工学院的研究人员开发出可利用红外线的透明太阳能电池来源:ecoseed.org 发布时间:2011-04-19 23:59:59

的技术。但是他们所开发出的太阳能电池需要两种不同的透明涂层,而麻省理工学院目前开发的太阳能电池仅需一个透明涂层。

新技术能将太阳能电池印在纸上来源: 发布时间:2011-04-19 10:10:13

索比光伏网讯: 据美国物理学家组织报道,麻省理工研究人员展示了一种新型印刷技术,该技术能将太阳能电池印制到薄薄的、柔软的材料如普通卫生纸上。尽管用卫生纸做基底不像实际的太阳能设备那么高效,但它
麻省理工化学工程教授卡伦格里森和研究生麦尔斯巴等人在各种柔软脆弱的材料上展示了这项太阳能电池印制技术。比如餐馆里用来做春卷的糯米纸,湿润时通常会融化,而新技术是免溶剂的干燥法,印制后糯米纸也能保持完整无缺

黄金在有机太阳能电池中廉价电极的应用来源:ecoseed.org 发布时间:2011-04-10 23:59:59

完整的研究报告已经在《先进功能材料》期刊上发表。今年早些时候,麻省理工学院提出了用石墨烯替代氧化铟锡来做有机太阳能电池电极的想法。石墨烯是一种碳的形式,其中原子组成一个仅有一个原子厚度的平板。与黄金很
。这也带来了更多好处,增加了它的导电性。太阳前沿中心和一个国家科学基金会研究奖学金进行并提供资金支持。石墨烯电极的工作由埃尼公司-麻省理工学院联合

美国科学家研制出人造叶 可进行光合作用并发电来源:Solarbe.com 发布时间:2011-03-29 09:21:45

  据美国《大众科学》杂志3月28日报道,麻省理工学院(MIT)的科学家们日前宣布,他们首次利用稳定且经济的材料,成功研制出可以模拟光合作用、并用于发电的人造树叶。   这种人造树叶虽然在外表上和
立方米)中让太阳晒着,其产生的电力可满足一个发展中国家普通家庭一天的基本需求。  在美国化学协会的年会上,麻省理工学院的丹尼尔·诺切拉博士公布的这项成果引发了参会者的极大兴趣。需要说明的是,这并不是科学家

将太阳能转换成氢气等技术成未来新能源焦点来源:Solarbe.com 发布时间:2011-03-22 09:27:40

板的800倍。2、将太阳能转换成氢气2009年,麻省理工大学教授丹尼尔·诺瑟雷(Daniel Nocera)创立了一家公司,该公司的目的是为了将一项“水分解”和太阳能存储技术进行商业推广。诺瑟雷表示
效果差和使用时间长会导致面板结构整体性受损这两大主要难题。5、有机太阳能集光器麻省理工大学的科学家们已经找到一种能够将普通玻璃变成高端太阳能集光器的方法。这项技术结构复杂,但成本较低。科学家们主要

改进材料点亮更好太阳能科技的未来 来源:ecoseed.org 发布时间:2011-01-28 09:44:09

Ren Zhifeng指出。 “这代表了存在一种机会使用合理的成本来改善热电材料的性能。”他补充说。 目前,波士顿学院和麻省理工学院的研究者们寻求在热轧过程中防止晶粒增长,这也正是
half-Huesler热传导率仍然较高的原因。 “当晶粒的平均大小达到100纳米以下时,热传导率会更低,热电性能会更好。”Ren先生解释说。 研究团队的成员还来自麻省理工学院、克莱姆森大学和弗吉尼亚大学。