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      51亿元投资光伏项目!福建省2020年重点招商项目名单公布

      来源:北极星太阳能光伏网2020-04-14

      、龙岩上杭薄膜太阳能电池azo靶材项目等5个光伏项目,总投资预算达51亿元。...北极星太阳能光伏网获悉,日前福建省发改委发布了2020年福建省重点招商项目表,其中涉及福州高新区光电产业项目、泉州(南安)光伏电子信息产业基地项目、福州氢能源产业联盟蓝园高效制氢合作项目、三明明溪银纳米柔性透明导电薄膜生产项目

      2020年福建省重点招商项目名单发布 涉及多个电力相关项目

      来源:北极星电力网2020-04-13

      、三明明溪锂电池包装罐体生产项目、莆田涵江新能源汽车配套项目、龙岩上杭薄膜太阳能电池azo靶材项目等多个电力能源相关项目,全名单如下:【调整浏览器显示比例查看大图】...福建省发改委近日发布2020年福建省重点招商项目表,其中涉及福州高新区光电产业项目、福州经济技术开发区光电产业园项目、泉州(南安)光伏电子信息产业基地项目、福州氢能源产业联盟蓝园高效制氢合作项目、三明明溪银纳米柔性透明导电薄膜生产项目

      来源:孜然实验室2020-03-30

      朱凯是nrel化学与纳米科学中心的资深科学家。钙钛矿成分本身的效率为20.7%,这是宽带隙钙钛矿文献中报道的最高效率。...美国国家可再生能源实验室(nrel)的研究人员与韩国的研究人员合作,已经验证了将钙钛矿和硅结合以生产效率超过30%的太阳能电池的潜力。他们最初的太阳能电池的认证效率为26.2%。

      来源:全国能源信息平台2020-03-24

      光线的可见波长范围基本介于380~780纳米之间。印度研究人员表示,这一特性使得非晶硅电池成为水下环境的理想选择,随着深度的增加,水中光谱会变窄。...相对来说,浸在水中的太阳能电池处于一个较低的温度,是理想的清洁环境,但由于水中受到的太阳能辐射明显降低,因此发电效率也会大幅降低。

      来源:氢云链2020-03-24

      该种新分子可以从整个可见光光谱中收集能量,与目前的太阳能电池相比,可以多利用50%的太阳能。这一发现可以帮助人们摆脱对化石燃料的依赖,转向使用不会对气候造成影响的能源。...该策略基于粉末纳米颗粒光催化剂太阳能电解水制氢,太阳能光催化全分解水制氢效率创国际最高记录。该研究成果日前发表在《德国应用化学》上。

      12.4%!上科大非铅钙钛矿太阳能电池效率破纪录

      来源:上海科技大学2020-03-11

      该工作获得了苏州纳米所陈立桅研究员、陈琪副研究员和联培博士生王成的大力支持。毗邻上海科技大学的上海同步辐射光源为该研究提供了材料结构表征的平台。...但是相比于铅钙钛矿太阳能电池,锡基钙钛矿太阳能电池的开路电压较低,目前性能最好的锡钙钛矿太阳能电池开路电压在0.6 v左右、光电转化效率在10%左右,均远低于铅钙钛矿太阳能电池

      来源:PV–magazine2020-03-03

      研究小组之所以选择非晶硅电池,因为它们具有吸收光线的光谱敏感性,而光线的可见波长范围基本上在380-780纳米之间。...虽然太阳能电池在置于水下时,发电功率会大幅降低,这是对这个课题的研究也并非毫无益处。近日印度的研究人员就表示,置于水中的太阳能电池可以用于监测传感器,从而应用于商业和国防领域。

      来源:北极星太阳能光伏网2020-02-28

      根据周三发布的一份声明,比利时纳米技术研究小组imec和percistand联盟的合作伙伴首次使用薄膜太阳能电池实现了25%的能效,与传统硅太阳能电池的能效相当。

      来源:光伏测试网2020-02-26

      科学家们在钙钛矿电池中使用的二氧化钛(tio2)电子选择层中添加了石墨烯,石墨烯薄片沉积在二氧化钛前驱体和二氧化钛纳米粒子溶液上。...这种优化的、双面钙钛矿太阳能电池用做晶硅异质结底电池的串联顶部电池,在1.43平方厘米的有效面积内,反向电压扫描模式功率转换效率达到26.3%,正向电压扫描模式功率转换效率为25.7%,并最终稳定在25.9%

      来源:北极星环保网2020-02-24

      新材料与新能源产业:积极推进纳米、超导、智能等共性基础材料研发和产业化,重点发展高端不锈钢冶金新材料、高性能稀土磁性材料、有机硅/氟材料、发光材料、储氢材料及石墨烯等新材料和核电、海上风电、新能源电池、...实施新兴产业倍增计划,对接世界和国内500强企业,精准谋划一批产业链缺失、延伸和升级项目,着力突破一批重大关键核心技术,推动新一代信息技术、高端装备、海洋高新、新能源汽车、新材料、生物医药、高效太阳能电池等战略性新兴产业发展

      电荷传输层对卤化物钙钛矿<mark>太阳能电池</mark>电容测量的影响

      来源:能源学人2020-02-20

      【成果简介】基于电容的测量技术被广泛的应用于检测卤化物钙钛矿太阳能电池的各项电学参数,包括缺陷激活能和浓度,载流子浓度,和介电常数。这些参数为检测钙钛矿电池的器件性能提供了重要的信息。...(a)包含100纳米的spiro-ometad空穴传输层的n-i-p型钙钛矿电池(器件1),(b)无空穴传输层的n-i型钙钛矿电池(器件4),(c)包含10纳米的spiro-ometad空穴传输层的n-i-p

      来源:科技日报2020-02-20

      研究人员指出,从环境中收集能量的自持系统为清洁能源带来了希望,但如太阳能电池这样的已知技术都有特定的环境要求,这些要求限制了它们的部署,也限制了它们的发电潜力。无处不在的空气则提供了另一种选择。...纳米技术的进步,让利用自然环境中的微小能量变得简单,比如有些纳米结构可以利用微微流动的空气发电。这些创新投入实用后,在世界各个角落部署微型电器将十分方便。

      来源:科技日报2020-02-19

      研究人员指出,从环境中收集能量的自持系统为清洁能源带来了希望,但如太阳能电池这样的已知技术都有特定的环境要求,这些要求限制了它们的部署,也限制了它们的发电潜力。无处不在的空气则提供了另一种选择。...纳米技术的进步,让利用自然环境中的微小能量变得简单,比如有些纳米结构可以利用微微流动的空气发电。这些创新投入实用后,在世界各个角落部署微型电器将十分方便。

      来源:前沿材料2020-02-12

      进入21世纪以来,纳米金刚石、富勒烯、纳米碳管和石墨烯等新型纳米碳材料的迅速发展引起了全世界的广泛关注。...短时间内很难实现大规模的石墨烯单独应用,石墨烯主要用于提高其他材料的性能,有望在锂离子电池、导热材料、导电油墨、防腐涂料等领域发挥重要作用;中级应用阶段:随着高质量石墨烯量产技术逐渐成熟,石墨烯应用有望通过支持各类新型器件,在柔性显示、太阳能电池

      这位大神 五次刷新钙钛矿电池效率世界纪录!

      来源:纳米人2020-02-10

      sang ii seok团队主要研究内容为介孔结构/半导体纳米晶体(包括量子点和有机金属卤化物钙钛矿材料)/有机空穴导体用于高性能无机-有机混合光伏电池包括光电探测器、太阳能电池以及其他新型应用。

      炸裂:32.9%新纪录 光伏效率真的是要上天了

      来源:纳米人2020-02-01

      (来源:微信公众号“纳米人”id:nanoer2015)同时,斯坦福大学(stanford)和亚利桑那州立大学(asu)研究团队研发的单结钙钛矿太阳能电池也获得了25.2%效率,平了麻省理工学院学院(mit

      来源:科技日报2019-12-24

      钙钛矿材料由于其优异的光电子学特性成为近年来材料科学研究热点,在太阳能电池、发光二极管和光电检测器等领域已有诸多成功应用。...这一跨学科国际合作取得的重要突破,成功将量子干涉研究体系拓展至钙钛矿材料领域,有望揭开高效钙钛矿太阳能电池等光电器件背后的秘密,并开辟基于量子效应的新型高性能钙钛矿光电器件的全新研究领域。

      来源:光伏测试网2019-12-05

      研究人员测量了一种特殊设计的附着在硅纳米晶体上的分子的效果,利用超快激光发现,这两种材料之间的新型分子线不仅快速、有弹性、高效,而且能有效地将约90%的能量从纳米晶转移到分子上。...半年前,麻省理工学院的研究人员发现并证明了一种方法,可以让高能光子撞击硅材料激发出两个电子而不是一个电子,这个方法为新型太阳能电池打开了一扇门,有望使晶硅太阳能转化效率从29%的理论极限突破到35%。

      来源:科技日报2019-12-03

      俄罗斯国立核能研究大学莫斯科物理工程学院的科研人员以量子点和光敏蛋白组成的混合材料为基础,研发出一种新型太阳能电池。有关专家指出,这种电池在转化太阳能和光学信息处理方面具有极大潜力。...研究人员将单细胞蛋白与半导体纳米粒子(量子点)结合起来,大大改善了这些性能。维克托·克里文科夫介绍说:“我们制造了高效运行的光敏晶格,它在光子能非常低的光的影响下产生电流。

      来源:OFweek太阳能光伏网2019-11-26

      研究人员从大约二十年前在伯克利国家实验室的研究小组进行的一项研究中汲取了灵感,该研究表明了使用半导体纳米棒和聚合物制造混合太阳能电池的潜力。...将来,这些太阳能电池可用于制造既使用量子点又使用发色团的光伏面板,但其效率要高于先前开发的混合体系结构中观察到的效率。到目前为止,他们提出的cqd有机结构具有高达1100纳米的吸收带。

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