<li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • Antpedia LOGO WIKI資訊

    石墨烯—硅太陽能電池光電轉換效率實現突破

    近日,由美國麻省理工學院、中國國家納米科學中心和清華大學的研究小組合作揭示了高效率石墨烯-硅肖特基勢壘太陽能電池中界面氧化物的作用,并將其能量轉化率大幅提升。 石墨烯具有高的電導率和透光率,是理想的光電材料。石墨烯對所有光幾乎是透明的,可用于制備高導電率的透明導電膜。例如作為透明導電薄膜代替氧化銦錫(ITO透明導電玻璃)等透明導電材料。太陽能電池中較多使用的是硅p-n結,這是由于其制作工藝要相對簡單。在石墨烯-硅太陽能電池中,將單層石墨烯放在硅片上,即可形成肖特基結(Schottky junction),在光照條件下,硅中會產生電子-空穴對(electron-hole pairs),然后光生電子和空穴分離(電子流朝著一個方向,空穴朝另一個反向運動),進而被帶相反電荷的石墨烯和半導體接觸器捕獲,通過這種單向的電流流動,使設備發電。 CVD法制備石墨烯成本較低,使其成為肖特基勢壘太陽能電池(SBSC)電極......閱讀全文

    江西省光伏產業“十二五”發展規劃

      為推進我省光伏產業“十二五“期間超常規發展,特制定本規劃。規劃以2010年為基準年,規劃期為2011―2015年。   一、產業發展現狀   (一)產業背景及發展趨勢   1、產業背景   ――光伏產業進入高速發展時代。光伏產業代表當今世界新能源、清潔能源發展方向,是國家和我省

    中國學科發展戰略丨光化學

      光是生命起源和人類生存發展的物質基礎之一。對光的研究派生了人類科學史上量子力學等許多重大科學領域。這其中,光化學是研究光與物質相互作用所引起的化學效應的化學分支學科,始于20 世紀初。  光化學早期主要是研究處于激發態的分子的結構及其理化性質的科學。經過上百年的發展,現代光化學的研究對象已經不再

    石墨烯:未來材料寵兒

    今年3月,浙江大學利用石墨烯等材料制成世界“最輕材料”。   想在一秒鐘內下載一部高清電影嗎?石墨烯調制器的問世或許能讓這個愿望得以實現。   美國華裔科學家張翔教授的研究團隊用石墨烯研制出一款調制器,這個只有頭發絲四百分之一細的光學調制器具備的高速信號傳輸能力,有望將互聯網傳輸速度提高一萬倍。

    2013年世界科技發展回顧:能源環保篇

      美 國   最大載人太陽能飛機橫穿美國,太陽能電池光電轉化率攀高,低溫制造晶體硅,研制可拉伸或折疊電池,新催化劑讓制氫過程排放近零。   5月3日,世界最大載人太陽能飛機“太陽驅動”號從舊金山升空后于7月6日抵達紐約,完成橫穿美國飛行。   6月,萊斯大學和賓夕法尼亞州立大學研制出一款基于

    風口上的太陽能“爆款”材料,離走出實驗室還有多久?

      企業表示廉價鈣鈦礦薄膜的商用近在咫尺,但他們是否過于樂觀?  位于日本長崎的Henn na(意為“怪異”)酒店十分樂于擁抱未來科技。2015年,它自稱是世界上第一家使用機器人服務的酒店。然而,由于機器人的服務質量不盡如人意,也沒有降低運營成本,酒店最終決定縮減這類自動化服務。  如今,Henn

    制造首富的薄膜光伏 到底是何方神圣?

      過去幾個月里,傳統地產巨頭萬達發力轉身電商、文化、金融領域,實力不減;阿里巴巴在美國成功上市,也終于站上了全球商業的最高梯隊。就在公眾熱議馬、林二位誰是中國首富之時,不想,漢能集團李何君憑借暴漲的薄膜太陽能電池以及其他能源資產,擠掉了前兩位,后來居上,成為2015年胡潤榜中國

    應對鈣鈦礦太陽能電池挑戰,中國科學家頻頻獲突破

       鈣鈦礦太陽能電池因其成本低、轉換效率高,成為目前光伏領域的前沿研究熱點。但是,穩定性、大面積制造、效率轉化等諸多挑戰越來越成為國內科研人員必須直面的問題。  兩年前,中國科學院半導體研究所研究員游經碧課題組成功實現鈣鈦礦電池轉換效率的突破。  就在不久前,南京工業大學先進材料研究院教授陳永華與

    姚建年院士:中國化學給世界帶來諸多驚喜

           國家自然科學基金委員會副主任 中國化學會理事長 中國科學院院士 姚建年  改革開放30年來,與國內各行各業一樣,我國的化學科學研究獲得了全方位發展,步入了高速發展時期,無論在基礎、應用基礎研究還是成果轉化、實現產業化

    工信部印發產業關鍵共性技術發展指南 包含色譜和傳感器

      分析測試百科網訊 近日,工業和信息化部組織修訂了《產業關鍵共性技術發展指南(2015年)》(以下簡稱指南),并印發。指南在儀器儀表類中對色譜類分析儀器的關鍵制造技術、工業控制巨磁電阻傳感器微型化和集成化技術、硅基壓力傳感器無引線封裝制造技術、DCS/PLC冗余設計關鍵技術等做出了技術內容指南,如

    硅太陽能電池光電轉換率首超26%

      英國《自然·能源》雜志3月20日在線發表的一項重要研究成果,報告了首個光轉換效率突破26%的硅太陽能電池。經認證,這種電池實現了26.3%的轉換效率,表明硅太陽能電池的效率達到了歷史新高,更多效率更高的硅太陽能電池板也將在未來問世。  據《自然·能源》文章估計,到2050年,光伏電力將承擔全球一

    第386次香山科學會議聚焦碳基半導體界面科學與工程

      硅材料在20世紀迅猛發展不僅得益于人們對界面科學與工程的深入研究,而且更是將廣泛應用的半導體微電子學帶入千家萬戶。出席日前在蘇州舉行的以“碳基半導體界面科學與工程”為主題的第386次香山科學會議的專家指出,碳基半導體界面科學與工程方面是一個非常復雜的體系,還有許多重大的科學問題亟待解決

    《新材料產業“十二五”發展規劃》發布

      (三)先進高分子材料   特種橡膠。自主研發和技術引進并舉,走精細化、系列化路線,大力開發新產品、新牌號,改善產品質量,努力擴大規模,力爭到2015年國內市場滿足率超過70%。擴大丁基橡膠(IIR)、丁腈橡膠(NBR)、乙丙橡膠(EPR)、異戊橡膠(IR)、聚氨酯橡膠、氟橡膠及相關彈性體等生產

    2014年世界新材料科技發展回顧

      在納米材料領域,美國國家標準與技術研究院的研究人員通過在納米尺度上采用一種獨特的三明治結構,開發出一種多壁碳納米管材料,其整體厚度還不到人類頭發直徑的百分之一,卻可以大幅降低泡沫制品的可燃性。國家直線加速器實驗室和斯坦福大學合作,首次揭示了石墨烯插層復合材料的超導機制,并發現一種潛在的工藝能使石

    海南光伏產業逆境中轉型升級 亟待突破技術壁壘

      國內光伏產業眼下正在遭受著行業過度擴張所產生的“陣痛”,產能過剩、部分企業創新不足;國際上“虎視眈眈”,雙反調查、高額征稅等嚴苛的限制政策層出不窮。   內憂外患下,部分光伏企業開始尋求活路,轉型升級似乎成了部分企業的“救命稻草”,有專家認為,光伏企業應實現專業化經營,在核心技術

    中美材料領域合作研究項目開始提交全文申請

      前不久,國家自然科學基金委員會(NSFC)發布與美國國家科學基金會(NSF)共同征集資助材料領域合作研究項目的指南。期間共收到預申請簡表102份。  經初步審查,雙方確定74項通過預申請評審。基金委提示通過預申請簡表評審的申請人(請登錄基金委網站查詢)按照項目申請指南要求,于2011年11月15

    朱瑞、龔旗煌等在反式鈣鈦礦電池研究中的突破性成果

      北京大學物理學院“極端光學創新研究團隊”的朱瑞研究員、龔旗煌院士與合作者展開研究,首次采用“胍鹽輔助二次生長”技術調控鈣鈦礦半導體特性,在提升反式結構鈣鈦礦太陽能電池性能方面取得了突破性成果,創下了該類太陽能電池器件效率的最高記錄。相關研究于2018年6月29日在國際頂級學術期刊《科學

    普及太陽能將引發 劃時代工業革命

       2014年,我國風電和太陽能并網裝機已超1.2億千瓦,預計發電量達1750億千瓦時。其中,太陽能發電并網裝機達3000萬千瓦,預計年發電量250億千瓦時。圖為冀北張家口壩上地區一處風電場與一處光伏電場。 (新華社發)   作為取之不盡、用之不竭的清潔能源,太陽能在不遠的將來會代替污染嚴重且儲量

    中國科學家首次成功合成石墨炔 開辟碳材料研究新領域

    ▲大面積石墨炔薄膜▲宏量制備高純度石墨炔▲二維碳石墨炔的結構模型  石墨炔是一種新的碳同素異形體,其豐富的碳化學鍵,大的共軛體系、寬面間距、優良的化學穩定性和半導體性能一直吸引著科學家的關注。隨著富勒烯、碳管及石墨烯等碳材料陸續通過物理方法成功制備,如何制備石墨炔一直是科學研究的焦點。  

    回答當前光伏產業幾個問題

    圖為江西賽維的太陽能電池生產車間。   作為我國的戰略性新興產業,光伏產業近幾年實現了快速的發展,已經在國際上處于領先地位。但從去年下半年以來,這個年輕的新興產業正在經歷成長的煩惱,面臨著眾多挑戰和困難:受歐債危機的影響,德國、意大利等光伏主要應用國家紛紛大幅削減上網電價補貼,帶來行業需求

    淺談石墨烯四大應用領域 “石墨烯+”成材料領域發展新趨勢

      工信部、發改委和科技部在前期發布《發關于加快石墨烯產業創新發展的若干意見》,明確了石墨烯未來先導產業的地位,“石墨烯+”戰略有望提升中國制造業在全球的競爭力,石墨烯同下游應用產業的結合將提供豐富的投資機會,因此我們將發布石墨烯行業系列研究報告,梳理相關投資機會。第一篇石墨烯報告主要梳理了石墨烯的

    2018年世界科技發展回顧

       美國   深空探測異彩紛呈,宇宙探索發現不斷  本報駐美國記者 劉海英  2018年,“好奇號”“朱諾號”“卡西尼號”“新視野”號等探測器持續提供著火星、木星、土星、柯伊伯帶天體的相關數據。“旅行者2號”朝星際空間進發;OSIRIS-Rex抵達小行星貝努;“黎明”號完成了探測任務,將在谷神星軌

    《技術評論》選出2013年10大突破性技術(四)

      (八)臨時社交網絡:讓信息閱后即焚   隨著人們隱私意識的逐漸覺醒,以Snapchat為代表的新型應用憑借著非永久性數據分享模式異軍突起。這些服務所分享的數據帶有“朝生暮死”的特性,信息能閱后自毀,不僅可以更好地保護人們的隱私,極大地緩解人們對隱私被泄露的擔憂,還可以讓人們更自由暢快地交流,因

    中科院1億元整體轉讓染料敏化太陽能電池技術

       8月18日,中科院上海硅酸鹽研究所以1億元人民幣轉讓費,將染料敏化太陽能電池關鍵材料及器件技術整體轉讓給深圳光和精密自動化有限公司,共同推進染料敏化太陽能電池的規模化生產和產業化應用。  太陽能取之不盡用之不竭,如何充分利用,讓全球科研人員費盡心機。第一代晶硅太陽能電池和第二代薄膜太陽能電池,

    石墨烯產業化快馬加鞭 可用于制作超輕防彈衣

      超輕防彈衣、超薄超輕型飛機、超薄能折疊的手機、高強度航空材料、高性能儲能和傳感器、超級電容器,越來越多基于石墨烯材料的未來設備進入科學家的研究視野。   石墨烯神秘又神奇的特性令人對其未來前景產生無限聯想。目前在國內,有關石墨烯的應用研究開展得如火如荼,眾企業和園區皆對石墨烯產業情有獨鐘,一些

    藍光光碟造太陽能電池 轉化效率一下提高22%

      藍光光碟造太陽能電池   藍光光碟以提供高存儲容量和高品質影音著稱。不過最近,美國西北大學材料科學與工程系黃嘉興副教授的研究團隊發現,只用藍光光碟看片實在太屈才了———他們將電影藍光光碟上存儲數據的圖案,印在太陽能電池片上,結果電池片能夠吸收更多的光,轉化效率(光能轉化為電能)一下提高了22%。

    多家機構稱去年多單晶組件比例約7:3

      剛剛過去的2017年,新能源需求十分火爆,大量生產類企業的開工率都在90%甚至供不應求。  就此,經過與十多家新能源產業鏈公司、金融券商及行業機構的調研發現,2017年多晶、單晶組件的出貨比例約是70%、30%。2018年,多單晶企業都有相應的擴產計劃,其中單晶市場份額也將略有提高,格局上依然是

    上海市新能源發展 十二五 規劃出臺

    滬府發〔2011〕90號   上海市人民政府關于印發上海市新能源發展“十二五”規劃的通知   各區、縣人民政府,市政府各委、辦、局:     現將《上海市新能源發展“十二五”規劃》印發給你們,請認真按照執行。     上海市人民政府     二○一一年十二月五日   上海市新能源發展“十

    石墨烯:助太陽能電池“遍地開花”

       想象這樣一些場景:未來,無論是窗戶和墻壁,還是手機和筆記本電腦,太陽能電池無處不在。麻省理工學院(MIT)電子工程和計算機科學系教授孔靜(音譯),近日利用石墨烯研發的可彎曲透明太陽能電池,就讓這一夢想中的場景離現實更近了一步。這種太陽能電池無需單獨安裝,可集成到手機和電腦屏幕內,有望大幅降低這

    李玉良、張躍、崔屹、陸俊、李先鋒等成果速遞20200207

      1. Nature Nano.:波導集成型范德華異質結光電探測器,在通訊頻段下高速高響應性工作  由于具有獨特的材料性質和強烈的物質-光相互作用,過渡金屬硫族化合物(TMDCs)被廣泛用于構建新型光電器件。其中,響應大且速度快的光電探測器具有廣闊的應用領域,例如在標準通訊波段運行的高速率傳輸互連

    展示創新力量 改變人類生活——2016年十大新興技術

      芯片器官  微生物  鈣鈦礦太陽能電池  區塊鏈  二維材料  芯片器官帶來生物學新視野  很多重要的生物學研究和實用藥物測試只能通過研究某個器官在工作時的“一舉一動”才能進行,一項新技術能在微芯片上培育功能性的人類器官模塊,這種“芯片器官”或許可滿足這一需要,使科學家能以前所未有的方式研究生理

    <li id="omoqo"></li>
  • <noscript id="omoqo"><kbd id="omoqo"></kbd></noscript>
  • <td id="omoqo"></td>
  • <option id="omoqo"><noscript id="omoqo"></noscript></option>
  • <noscript id="omoqo"><source id="omoqo"></source></noscript>
  • 1v3多肉多车高校生活的玩视频