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太阳能电池 文章

石墨烯:助太阳能电池“遍地开花”

  •   想象这样一些场景:未来,无论是窗户和墙壁,还是手机和笔记本电脑,太阳能电池无处不在。麻省理工学院(MIT)电子工程和计算机科学系教授孔静(音译),近日利用石墨烯研发的可弯曲透明太阳能电池,就让这一梦想中的场景离现实更近了一步。这种太阳能电池无需单独安装,可集成到手机和电脑屏幕内,有望大幅降低这些电子产品的制造成本。   石墨烯“临危受命”   近10年来,研究人员一直在研发各种透明的有机太阳能电池,并取得重大进展。这些电池与硅基太阳能电池相比,具有多项优势:制造工艺简单,成
  • 关键字: 石墨烯  太阳能电池  

美科学家首次以纳米精度检测太阳能电池

  •   美国家技术标准研究院(NIST)近日发布消息声称,该机构研究人员利用两种新技术,首次以纳米级精度检测了广泛使用的太阳能电池的化学成分及缺陷的变化。新技术检测了用碲化镉半导体材料制造的常见太阳能电池,有望帮助科学家更好地了解太阳能电池的微观结构,并可能提出进一步提高太阳能光电转化效率的方法。   在研究中,NIST科学家利用两种依赖原子力显微镜(AFM)的辅助方法,通过光诱导共振(PTIR)来测量太阳能电池样品从可见光到中红外线的宽波长范围吸收光的数量,从而在纳米级尺度得到太阳能电池的构成及其缺陷。另
  • 关键字: 太阳能电池  

十年后 手机或可以自己进行充电?

  •   对于提高智能手机电源效率的要求与责任,经常会落到内存或闪存储存等其他组件上。不过,根据加拿大研究人员的最新研究成果显示,自充电(self-charging)电池预计将在未来十年内出现。  加拿大蒙特利尔的麦基尔大学(McGill University)与国营的魁北克电力公司(Hydro-Quebec)旗下研究机构IREQ合作,可望让使用者再也不必面对忘记充电后无法使用手机的沮丧经验了。麦基尔大学采矿与材料工程系教授George Demopoulos表示,锂离子电池虽然让各种移动设备
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基于正偏噪声的太阳能电池检测方法--理论研究(一)

  • 由于在环境保护方面的要求和运营成本方面的优势,光伏系统在能源供应领域得到认可,并且正在推广应用。太阳能电池作为光伏系统的核心部件,其在生产过程中的质量和使用过程中的可靠性对系统使用性能的影响至关重要,急需对太阳能电池的质量和可靠性检测方法与手段进行研究。
  • 关键字: 正偏噪声  太阳能电池  杂质检测  

纳米线技术突破为高效太阳能电池组件带来新曙光

  •   先进光伏材料公司Sol Voltaics采用其专利工艺Aerotaxy®完成了光伏(PV)纳米线的制造,这是该公司将众所期待的太阳能转换效率提升技术进行商业化过程中的一次重大飞跃。这一突破为Sol Voltaics将SolFilm™光伏解决方案推向市场铺平了道路,可以极低成本将太阳能组件功率提升高达50%。   Sol Voltaics首席执行官Erik Smith表示:“今天的成就对Sol Voltaics来说是迄今为止最重要的。运用Aerotaxy技术生产太阳能纳
  • 关键字: 先进光伏  太阳能电池  

PLANT PV 推出突破性太阳能电池功率输出技术

  •   光伏材料的创新者,PLANT PV今天宣布将在SNEC 2017上推出一项具有突破性的技术,可以使太阳能电池制造商充分获得更高的太阳能电池功率输出。PLANT PV最新的Silver-on-Aluminum™浆料易于使用,电池生产商无需增加投资,对于晶硅太阳能电池可增加1%的相对功率输出。  “20年来,光伏行业不得不面对将银主栅电极直接印刷至太阳能电池所造成的功率损失,”PLANT PV首席执行官Craig Peters博士表示,“我们开发的Silv
  • 关键字: PLANT PV  太阳能电池  

中国科学家为提升太阳能电池等光电转换效率找到新办法

  •   来自中国吉林大学一科研团队在揭示二维半导体材料光物理机制上取得新进展,为提升太阳能电池等光电转换效率找到新办法。该成果于近日发表在国际著名学术期刊《自然通讯》杂志上。   近年来,既具有与石墨烯类似的极限物理厚度,又具有石墨烯所缺失的直接带隙能带结构的二维半导体单层材料——过渡族金属硫族化合物单层,展现出了比石墨烯还丰富的光物理特性,在超薄且柔性的能量转换及存储领域受到了广泛的关注。   吉林大学电子科学与工程学院集成光电子学国家重点联合实验室孙洪波-王海宇教授科研团队与新
  • 关键字: 太阳能电池  光电转换  

松下宣布向特斯拉美国太阳能电池工厂投资2.56亿美元

  •   据路透社报道,周二松下宣布扩大与特斯拉的合作关系,将为北美市场生产汽车和家庭用太阳能面板纳入其中。   路透社报道,松下将向该工厂投资300亿日元(约合2.56亿美元)。松下的投资将有助于降低布法罗工厂的资金成本。作为交换条件,特斯拉同意长期采购松下的光伏元器件。此协议使松下的太阳能系统制造技术与特斯拉的营销和销售能力结合起来,有助于给布法罗创造1400多个工作,包括500个制造岗位工作。   合作也有助于特斯拉向市场推出下一代太阳能技术。特斯拉原先公布了生产设计师太阳能玻璃屋顶的计划鼓励房屋所有
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你见过“薄如纸”的3D打印太阳能电池吗?

  •   太阳能电池板正在逐步改变着我们的能源获取方式,特别是考虑到自我供电的新一代房屋时,为了实现这一梦想,全球研究者们都在积极尝试使用增材制造技术来优化太阳能电池板的生产工艺。这其中就包括一支由50位科学家组成的澳洲研究团队。   这支澳洲科学家团队在过去的几年间一直在研发一种薄如纸片的有机可3D打印太阳能板,它甚至能为一整栋摩天大楼提供能源。研发者希望能够在不远的将来,以低能源为应用起点,逐步实现这种新型发电装置的商业化制造。这项技术可有效减少发达国家对传统能源的依赖,同时,也能为发展中国家提供一种
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复旦大学制备出高效率黑硅太阳能电池

  •   日前,复旦大学光科学与工程系陆明课题组通过在p型单晶Si(100)上扩散磷制备pn结,利用化学刻蚀方法在n型发射极中形成多孔黑硅,并利用该种黑硅材料制备出高效太阳能电池。采用黑硅材料制备出的电池效率达到18.97%,突破了国际上同类结构电池的最高水平。   由于硅纳米晶带隙高于晶硅,该黑硅电池的开路电压也就高于相应的平面硅电池。而且,发射极的梯度带隙结构还抑制了前表面电子和空穴的复合。由于短波长范围吸收度高,因此短波长处的光伏响应也较好。   据悉,这一相关研究成果已发表于《纳米技术》,同时入选《
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复旦大学制备出效率达18.97%黑硅太阳能电池

  •   复旦大学光科学与工程系陆明课题组利用黑硅材料制备出了高效的太阳能电池。相关研究成果日前发表于《纳米技术》,同时入选《纳米技术选集》。   据悉,该课题组提出了一种提高电池效率的新方法。这种方法采用黑硅材料,制备的电池效率突破国际上同类结构电池的最高水平,达到18.97%。研究者通过在p型单晶Si(100)上扩散磷制备pn结,利用化学刻蚀方法在n型发射极中形成多孔黑硅,其紫外可见光范围反射率低于0.3%。   与平面晶硅电池相比,这种黑硅电池具有宽谱特性,其光电转换效率高达18.97%。由于硅纳米晶
  • 关键字: 复旦大学  太阳能电池  

Maxim太阳能电池优化器大幅提升太阳能板功率30%

  •   Maxim Integrated Products, Inc. 最新推出太阳能电池板优化器技术,显著提升光伏(PV)板性能,简化太阳能设备安装。   · 更多信息:https://www.maximintegrated.com/cn/products/industries/solar-energy/solar-cell-optimizers.html   · 视频:https://www.maximintegrated.com/cn/products/industrie
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中国半导体行业发展历史回顾

  • 和高铁、航天、家电等的产业日新月异的进步相比,至少至今为止,中国是百分之百的半导体弱国。
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福建晶硅太阳能电池占全球装机市场85%以上

  •   记者昨日从省经信委获悉,虽然目前福建省太阳能光伏产业规模不足100亿元,但其中部分技术水平全国领先,市场占有率也有绝对优势。   5年内,福建省将力争使光电产业整体技术层级达到国内领先水平,形成我国光电领域最具综合实力的产业集群,全产业链产值达到4000亿元,新增培植10家至30家上市公司。   据悉,福建省晶硅太阳能电池产业技术较成熟,占全球装机市场的85%以上。福建省砷化镓太阳能电池技术产品转化率达37%,占全国航空航天市场的60%左右。
  • 关键字: 太阳能电池  

专家:手机电池续航问题暂时无解

  •   从智能手机普及以来,电池续航能力过短的问题一直困扰着手机厂商和用户,每次购买的新手机,屏幕很炫,速度很快,但是,电池却无法完成人们的需求,对于一般用户,一天一充那是常有的事,如果是重度用户,更是一天要充好几次电,我们都在期待未来可以有更好的电池能够解决这个问题,但是,按照科学家的说法,恐怕这个问题一时半会还无法解决。   负责研究电池的 Wildcat Discovery Technology科学家 Dee Strand 最近对于手机续航为何无法更进一步的问题做出了分析,他认为,未来几年的手机同样在
  • 关键字: 电池  太阳能电池  
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太阳能电池介绍

目录 什么是太阳能电池 太阳能电池的原理 太阳能电池产业现状 太阳能电池的分类 太阳能电池(组件)生产工艺 太阳能电池发展市场 超薄太阳能电池在美研成 什么是太阳能电池   太阳能电池 Solar Cell   太阳能电池是通过光电效应或者光化学效应直接把光能转化成电能的装置。 太阳能电池的原理   太阳光照在半导体p-n结上,形成新的空穴-电子对 [ 查看详细 ]

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