北极星
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      新型有机太阳能电池问世

      来源:中国科学报2019-01-07

      verduzco博士称:“如果我们使用这种结构取代50%的活动板层,有机太阳能电池板的重量将降低50%,但是它产生的电流会减弱。...团队负责人、莱斯大学化学与生物分子工程系兼材料科学与纳米工程系研究员rafael verduzco博士称:“这些装置的能效已经得到提升,但它们的机械性能也不可忽视。

      来源:电子发烧友2018-08-24

      单体片即可按所需要的规格用串联和并联的方法组装成太阳能电池组件(太阳能电池板),构成一定的输出电压和电流。最后用框架进行封装,将太阳能电池组件组成各种大小不同的太阳能电池阵列。

      来源:网易科学人2018-08-06

      常规情况下,太阳能电池板利用无机的晶体硅来产生电流,而现在,晶体硅就换成了染料。...图注:上面的概念图展示了太阳能电池的阳极是由生物材料制成的,而这种生物材料又是由能产生番茄红素的表面覆有二氧化钛纳米颗粒的橘色球状细菌制成的。

      新型锌离子电池技术 兼容锂电池生产 高效低成本解决清洁能源的储能问题

      来源:HiTechCanada2018-05-28

      salient energy锌电池的主要应用为固定型储能,如太阳能电池板、风力涡轮机及电动汽车等。据了解,现有电池市场十分广阔,全球每年销售额高达20亿美元。...滑铁卢大学纳米工程系的学生ryan brown在该校电池实验室实习时结识了正在攻读化学和电子工程博士学位的brian adams。

      来源:科技日报2018-04-26

      硅基无机太阳能电池板制造成本高昂,但基于碳的有机太阳能电池可以廉价地制造成卷,这些卷足够薄,可在建筑物或服装内弯曲和扭曲,并可以制成任何颜色,甚至透明,从而与周围环境相匹配。...实质上,他们堆叠了两个有机太阳能电池一个能吸收波长从350纳米开始的可见光谱中的光;另一个能吸收波长高达950纳米的近红外光。

      来源:中国科学报2018-02-08

      将地球大气环境从缺氧转化为富氧的功臣蓝绿藻,最近英国科学家把它打印在纸上制成微型生物太阳能电池板,大概一个ipad大小。...虽然和传统太阳能电池相比寿命短了许多,但伦敦帝国理工学院研究人员andreafantuzzi表示,这种生物光伏电池的目的并不在于取代传统技术或用于大规模电力生产,其优点是电池可经生物降解,能作为一次性太阳能电池板或电池

      慢工出细活——沙特欲建世界首座零碳排放海水淡化厂

      来源:IWA国际水协会2018-02-07

      这个中压太阳能发电站使用多晶光伏太阳能电池板,也是由kacst旗下的团队设计研发,发电功率为15mw,跟海水淡化厂和国家电网相连。它的发电量在最高负荷运行时足够满足海水淡化单元的能耗需求。

      来源:科技新报2018-01-02

      将地球大气环境从缺氧转化为富氧的大功臣蓝绿藻,最近英国科学家拿它来打印在纸上制成微型生物太阳能电池板,大概一个ipad的大小。...虽然和传统太阳能电池相比寿命短了许多,但伦敦帝国理工学院研究人员andrea fantuzzi表示,这种生物光伏电池的目的并不在于取代传统技术或用于大规模电力生产,其优点是电池可经生物降解,能作为一次性太阳能电池板或电池

      来源:科技新报2017-10-30

      由于具有比传统晶体太阳能电池还要轻、易于延展等优点,越来越多科学家开始将目光集中在薄膜太阳能电池上,美国加州理工学院团队最近更透过模仿一种蝴蝶翅膀的结构,提高了薄膜太阳能电池的效率,应用在电池板上的话,可比传统的太阳能电池板吸收多

      来源:3ders.org2017-10-20

      这些发现可能是未来设计微型太阳能电池板的关键,与许多先进的工程研究项目不同,大自然母 亲免费提供给他们。...而今天我们讨论的也和蝴蝶有关,那就是来自加州理工学院和德国卡尔斯鲁厄理工学院的一组研究人员从蝴蝶翅膀的结构中获得灵感,设计出可以更有效吸收光和热的创新型3d打印太阳能电池板

      来源:每日科技网2017-10-10

      这一方法不同于一般在房顶或者田野中看到的那种太阳能电池板。这一新设备利用了聚光光伏(cpv)电池板,利用透镜将太阳光集中到微小尺度的太阳能电池上。...研究第一作者、乔治华盛顿大学工程与应用科学学院研究科学家matthewlumb说道:抵达地球表面的太阳光中99%的能量都落在250纳米到2500纳米波长范围内,但高效多连接太阳能电池的传统材料无法捕获这整个光谱范围

      来源:teadar2017-09-25

      美国华盛顿大学的工程师设计了一款手机,通过微型太阳能电池板不断吸收太阳能,手机甚至完全不需要内置锂电池。当然,目前的技术力只能为功能非常简单的手机提供电能,真正应用到智能手机上还需要时间。

      来源:中国能源报2017-08-29

      无人机巡检技术、遥感技术、纳米涂层技术、智能复合增氧技术、电化水杀菌技术,猜想以上这些技术结合在一起的应用场景吧!如果你的答案是水下养鱼、水上发电的渔光互补项目,恭喜你,答对了!...在水域深度较大的区域,一般在大于3米水深的地方,业界更多采用利用浮体的浮力来承受电池板及相关设备的重量的漂浮式光伏电站。

      来源:新华网2017-08-25

      美国加利福尼亚大学伯克利分校研究人员把能高效吸收阳光的硫化镉半导体纳米晶体覆盖在能生产乙酸的热醋穆尔氏菌表面,使它能利用太阳能运作,以二氧化碳和水为原料高效合成乙酸。乙酸是一种用途广泛的化工原料。

      来源:新华社2017-08-24

      研究人员把能高效吸收阳光的硫化镉半导体纳米晶体覆盖在能生产乙酸的热醋穆尔氏菌表面,使它能利用太阳能运作,以二氧化碳和水为原料高效合成乙酸。乙酸是一种用途广泛的化工原料。...美国科学家近日在华盛顿举行的美国化学学会年会上报告说,他们为一种细菌装上太阳能电池板,使它学会光合作用,利用太阳能生产有机化合物,且效率比植物光合作用更高。

      来源:光伏新视野2017-08-22

      通过将纳米硅圆柱阵列密集地嵌入太阳能组件上,荷兰研究人员使绿色能源呈现出绿的颜色。左图:纳米图案组件从任何角度看都呈现出绿色。右图:蓝色盖玻片纳米硅散射阵列原理图,与普通太阳能电池板相结合。

      来源:北京青年报2017-08-18

      常见的太阳能电池板已无法满足需求,人们急切需要像玻璃一样透明,能安装在更多场合或建筑侧面的电池板材料。在可见光范围类,石墨烯设备的光透射率可达61%,当材料厚度低至550纳米级别时,甚至可达69%。

      来源:科技日报2017-08-11

      孔静解释道,这是因为铝电极能将部分太阳光反射回电池板,可吸收更多的太阳能,因此效率最高。...透明度迄今最高为了检测石墨烯电极是否实用,孔静团队利用学校另一个实验室的太阳能电池板,将石墨烯电极、ito电极和铝电极分别集成到玻璃板上,比较了三种电极的太阳能转换效率。

      来源:科工力量2017-07-28

      具体地说,就是将cigs半导体材料制成纳米颗粒,分散在溶剂中,再通过涂布工艺涂到柔性不锈钢基底上,然后经高温结晶,制成cigs太阳能组件。...我们所熟知的太阳能电池都是平板结构,北半球的电池板向南倾斜,南半球的电池板向北倾斜,以尽可能多地接收太阳光的辐射。

      来源:科技日报2017-07-14

      不同于我们在屋顶或田间常见的太阳能电池板,新的太阳能电池设计方法使用聚光型太阳能电池(cpv)板,可将太阳光集中在微型太阳能电池(面积不到1平方毫米)上。...该研究主要作者、乔治华盛顿大学的马修鲁姆说:到达地球表面的直射太阳光中,99%的能量位于波长250纳米和2500纳米的光之间,但传统的高效多结太阳能电池的材料不能捕获整个光谱范围内的所有能量,而新设备可以

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