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    納米夾層技術為太陽能電池“減肥”

    據物理學家組織網6月25日報道,美國北卡羅來納州立大學的科研人員表示,他們能夠借助納米夾層技術制成更“苗條”的薄膜太陽能電池,而不影響電池吸收太陽能的能力。同時,這也將大幅降低新型電池的制造成本,并可廣泛應用于其他眾多太陽能電池材料,如碲化鎘和銅銦鎵硒(CIGS)等。 論文的聯合作者、該校材料科學和工程系的助理教授曹林佑(音譯)說,他們能夠借助納米夾層技術制成具有超薄活性層的太陽能電池,例如,其可以在電池表面創造厚度僅為70納米的非晶硅活性層。“這是一項重大的改進,因為目前市場上同樣使用非晶硅的普通薄膜太陽能電池,其活性層可達300納米至500納米厚,而活性層正是太陽能電池中吸收陽光并將其轉化為電力或化學燃料的功臣。” 雖然新技術很大程度上依賴于傳統的制造過程,但制造的成品卻有很大差異。首先需要借助標準光刻技術在基片上制成圖案,這種圖案可以描畫由透明介質材料組成的結構輪廓,其測量值介于 200納米至300納米......閱讀全文

    納米夾層技術為太陽能電池“減肥”

      據物理學家組織網6月25日報道,美國北卡羅來納州立大學的科研人員表示,他們能夠借助納米夾層技術制成更“苗條”的薄膜太陽能電池,而不影響電池吸收太陽能的能力。同時,這也將大幅降低新型電池的制造成本,并可廣泛應用于其他眾多太陽能電池材料,如碲化鎘和銅銦鎵硒(CIGS)等。   論文的聯合作者、該校

    新技術為太陽能電池“減肥” 吸光能力不遜色

      據物理學家組織網6月25日報道,美國北卡羅來納州立大學的科研人員表示,他們能夠借助納米夾層技術制成更“苗條”的薄膜太陽能電池,而不影響電池吸收太陽能的能力。同時,這也將大幅降低新型電池的制造成本,并可廣泛應用于其他眾多太陽能電池材料,如碲化鎘和銅銦鎵硒(CIGS)等。   論文的聯合作者、該校

    新奇納米超材料助推太陽能電池革命

    研究人員謝爾蓋·克魯克和材料結構示意圖。  據澳大利亞國立大學(ANU)網站消息,該校和美國加州大學伯克利分校合作,開發出一種屬性奇特的納米超材料,該材料被加熱時能以不同尋常的方式發光。這一成果有望推動太陽能電池產業的革命,帶來能把輻射熱轉化成電能的熱光伏電池,在黑暗中收集熱量來發電。  ANU物理

    納米線技術可將太陽能電池效率翻倍

      挪威科技大學(NTNU)研究小組開發了一種使用半導體納米線材料制造超高效率太陽能電池的方法。如將其用于傳統的硅基太陽能電池,這一方法有望以低成本將當今硅太陽能電池的效率提高一倍。該研究論文發表在美國化學學會期刊《ACS光子學》上。  新技術主要開發者、NTNU博士研究生安詹·穆克吉表示,他們的新

    納米線技術能將太陽能電池效率翻倍

      挪威科技大學(NTNU)研究小組開發了一種使用半導體納米線材料制造超高效率太陽能電池的方法。如將其用于傳統的硅基太陽能電池,這一方法有望以低成本將當今硅太陽能電池的效率提高一倍。該研究論文發表在美國化學學會期刊《ACS光子學》上。  新技術主要開發者、NTNU博士研究生安詹·穆克吉表示,他們的新

    納米線技術能將太陽能電池效率翻倍

    挪威科技大學(NTNU)研究小組開發了一種使用半導體納米線材料制造超高效率太陽能電池的方法。如將其用于傳統的硅基太陽能電池,這一方法有望以低成本將當今硅太陽能電池的效率提高一倍。該研究論文發表在美國化學學會期刊《ACS光子學》上。 新技術主要開發者、NTNU博士研究生安詹·穆克吉表示,他們的新方

    美國推出控制太陽能夾層玻璃車窗

      陽光通過車窗能夠輕而易舉地讓車廂內的溫度達到人們難以接受的程度,為保證車廂內具有良好的駕駛或乘坐環境,打開空調降低溫度無疑是多數人的選擇。然而,伴隨著舒適的旅行,大量的燃油也隨之被空調系統所耗費掉,在強調節能環保的今天不免讓人感到可惜。   美國增強防護玻璃車協(EPGAA)日

    金納米層可改善太陽能電池轉換效率

      在太陽能的世界,有機光電太陽能電池具有廣泛的潛在應用,不過它們至今仍被認為是處于起步階段。這些用有機高分子或小分子作為半導體的碳基電池雖然比利用無機硅片制作的常規太陽能電池更薄且生產成本更低,但是它們將光能轉換成電能的效率卻并不理想。   然而,據美國物理學家組織網8月17日(北

    納米結構讓硅薄膜太陽能電池成本減半

      據美國物理學家組織網近日報道,新加坡科學家將一個新奇的納米結構(比人的頭發絲小數千倍)置于非結晶硅制成的太陽能電池的表面,研制出了一種轉化效率高、成本低的新型薄膜太陽能電池。科學家們認為,最新技術有望將太陽能電池的制造成本減半。  目前太陽能電池一般都由高品質的硅晶體制成,因此,大大提

    納米太陽能電池有望打破能量轉化率瓶頸

    位于硅基片之上的納米線吸收太陽射線。納米線極有可能成為未來太陽能電池的發展主流。(自哥本哈根大學尼爾斯波爾研究所) 左圖為硅底質上GaAs納米線晶體的掃描電子顯微鏡圖;中間為透射式電子顯微鏡下的單個納米線;右圖是在掃描透射電子顯微鏡下放大的晶體結構。(自哥本哈根大學尼爾斯波爾研究所)

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