美国麻省理工学院研究人员通过计算机模拟和实验室测试,找到了能极大提高太阳能光电池效率的新途径。 据悉,利用计算机模型和先进的芯片制造技术,由物理学家和工程师共同组成的麻省
数以千计的计算机模拟实验。他们通过改变衍射光栅的刻痕距离、硅薄膜的厚度以及硅薄膜背面反射层的数量和厚度来寻求最佳的太阳能电池设计方案。研究项目负责人、麻省理工学院材料科学和工程教授莱昂内尔·金默灵说
美国麻省理工学院研究人员通过计算机模拟和实验室测试,找到了能极大提高太阳能光电池效率的新途径。 据悉,利用计算机模型和先进的芯片制造技术,由物理学家和工程师共同组成的
麻省理工学院研究小组,成功地在构成太阳能电池的超薄硅薄膜的正面增加了一种增透膜,并在背面增加了由多层反射膜和衍射光栅组合成的精细结构。此举导致太阳能电池的电能输出提高了50%%。 超薄硅薄膜背面
示范性太阳能沙漠试验电站实行每度4元的优惠电价补贴政策。 美国麻省理工学院力学系能源中心高级研究员陈小源认为,中国一方面可以选择“强制并网、国家收购、价格补偿”的机制来推动太阳能发电产业的发展
度4元的优惠电价补贴政策。 美国麻省理工学院力学系能源中心高级研究员陈小源认为,中国一方面可以选择“强制并网、国家收购、价格补偿”的机制来推动太阳能发电产业的发展,一方面可以选择在太阳能热发电方面
仍然十分遥远。不过,在从化石燃料转变的过程中,纳米科技已经做出重要贡献,提高了现有发电系统的效率。 美国麻省理工学院提出了一种基于病毒的太阳能发电系统。该学院的安吉拉·贝彻尔的报告介绍了这种
化石燃料转变的过程中,纳米科技已经做出重要贡献,提高了现有发电系统的效率。 美国麻省理工学院提出了一种基于病毒的太阳能发电系统。该学院的安吉拉·贝彻尔的报告介绍了这种病毒类型的细节。报告说,这种
的商业实现仍然十分遥远。不过,在从化石燃料转变的过程中,纳米科技已经做出重要贡献,提高了现有发电系统的效率。 美国麻省理工学院提出了一种基于病毒的太阳能发电系统。该学院的安吉拉·贝彻尔
政策。” 美国麻省理工学院力学系能源中心高级研究员陈小源认为,中国一方面可以选择“强制并网、国家收购、价格补偿”的机制来推动太阳能发电产业的发展,一方面可以选择在太阳能热发电方面首先取得突破。“太阳能热电站在美国
2050年结束试验进入规模运行,该项目已排入日本航天计划。 太空太阳能发电站的想法最初在1968年由美国麻省里特咨询公司的工程师彼特·格拉泽提出。虽然太空发电站的大规模建设有望一举解决温室气体排放
光伏组件的制造能力。这些资金会使更多的新一代光伏产品推向市场。 经过与能源部国家可再生能源实验室的分包谈判,这六家公司将开始为期18个月的项目开发。 麻省1366
。 麻省的Solasta公司使用新的电池结构设计技术,采用非晶硅纳米结构。通过缩短电池导线中的电荷运动路径,增加电压和降低材料成本。这一做法有效地分离了光学和电子途径。如果项目成功的话。可生产出光效15