来源:科学时报2012-12-27
在覆盖硫化物量子点的情况下,虽然石墨烯的功率转换效率比通用的硅电池低4.2%,但今后在特殊用途中将具有竞争力。...因此格瑞特克及其团队使用了一系列聚合物涂层来改变石墨烯的属性,使其能够粘合氧化锌纳米线层,然后再覆盖上响应光波的硫化物量子点或者一种被称为p3ht的材料聚合物。
来源:精实新闻2012-12-25
据报导,目前虽有藉由依序堆叠不同尺寸的「量子点(quantumdot;由化合物半导体所制成、尺寸为数奈米)」来提高转换率的研究,惟和「量子点」太阳能电池相比,采用石桥晃教授等人所研发的新技术的太阳能电池更易于进行生产
来源:中国电池网2012-12-10
此款基于胶体量子点(cqd)的高效串接太阳能光伏电池由加拿大首席纳米技术科学家、多伦多大学电子与计算机工程系教授泰德萨金特领导的科研团队研制而成。
来源:北极星太阳能光伏网2012-11-29
随着量子点材料在发光材料中的成功,量子点材料光伏电池的研发也将取得一定成果,它代表着太阳能电池的未来发展方向。凡此总总,不一而足。
来源:OFweek太阳能光伏网2012-11-28
来源:中国软件网2012-11-20
在拓墣看来,语音控制技术、nfc技术、语音实时翻译、远程控制技术、无线充电技术、透明显示器技术、flexibleamoled、载波聚合技术、眼球控制技术、量子点材料技术将成为2013年十大创新应用技术,
来源:电子发烧友网2012-11-16
演讲序号分别为18a-c1-8(业界效率最高的量子点型太阳能电池)和18a-c1-9(柔性基板上的量子点型太阳能电池)。...东京大学和夏普开发的量子点型太阳能电池采用中间带方式,即制作出将量子点三维排列的超晶格构造,形成吸收红外光的中间带,以此提高转换效率。
来源:世纪新能源网2012-11-01
随着量子点材料在发光材料中的成功应用,量子点材料光伏电池的研发也将取得一定成果,它代表着太阳能电池的未来发展方向。凡此种种,不一而足。
来源:经济学人2012-09-26
这是为了确定这些量子点的属性,对哪些波长的光会吸收并释放。目前,量子点仍然处于研发阶段,这些点不仅可以作为亚微观的光学开关,也可以吸收太阳光线并将其转换为电化学能源。
来源:北极星太阳能光伏网(独家)2012-08-16
在量子点电池中,较具代表性的是量子点敏化纳米晶tio2太阳能电池。...(5)其它新概念电池新概念电池实际上就是量子点(qd)电池。其利用两种方法来利用热电子提高光子转化效率,即提高光伏电压和产生增强的光生电流。
来源:ofweek2012-08-03
新型胶体量子点太阳能电池效率达7% 创世界记录近日,多伦多大学和阿卜杜拉国王科技大学(kaust)的科研人员在胶体量子点(cqd)薄膜的研发方面获得重要突破,胶体量子点太阳能电池的效率创造了新纪录,达7%
来源:科报网2012-07-31
量子点是纳米尺度的半导体,能基于包括可见光和不可见光在内的全光谱收获电能。与目前缓慢而高昂的半导体生产技术不同,胶体量子点薄膜的制造速度很快,成本也低。
2012-07-10
目前正在探讨波长转换材料及量子点等多种技术。从之前的业绩和供给稳定性等考虑,使用硅的方针不会改变。中国厂商等也在大力提高转换效率。另外,还出现了研究与hit太阳能电池相同的异质结技术的制造装置厂商。
来源:solarbe2012-07-10
来源:北极星太阳能光伏网2012-06-04
中国科学院等离子体物理研究所太阳能材料与工程研究室在有关项目的支持下,发展了量子点敏化太阳电池中量子点制备的新方法。...以mcc为前躯体经热处理得到snse2量子点示意图在国家973重大科学问题导向项目的支持下,相关科研人员以中国科学院新型薄膜太阳电池重点实验室为基础研究平台,开展了量子点异质结太阳电池、量子点敏化太阳电池等新型太阳电池及结构的探索性研究
来源:PV-Tech2012-05-23
中国科学院等离子体物理研究所太阳能材料与工程研究室通过对有机金属螯合物作为量子点敏化剂前驱体的可能性的研究,发展了量子点敏化太阳电池(qdscs)中量子点制备的新方法。
来源:北极星太阳能光伏网2012-04-24
20%以上低成本超薄晶体硅电池产业化制造技术,效率10%以上薄膜电池产业化制造技术,高倍率聚光电池及发电关键技术,柔性衬底硅基薄膜太阳电池中试制造技术,非真空电沉积柔性cigs薄膜太阳电池中试制造技术,量子点电池
来源:北极星太阳能光伏网2012-04-23
此款基于胶体量子点(cqd)的高效串接太阳能光伏电池由加拿大首席纳米技术科学家、多伦多大学电子与计算机工程系教授泰德萨金特领导的科研团队研制而成。
来源:科学时报2012-02-13
这项成果发表在日前出版的《科学》杂志上多激子的产生是研究的关键,这是借助半导体量子点材料实现的。...量子点材料可以将载流子限制在其微小体积内,获取多余能量,防止能量以热量形式散发,从而大大提高效率,将光子转化为电能。
来源:21世纪新能源网2012-02-10
更多信息:论文《单线态激子裂变敏化红外量子点太阳能电池》(singletexcitonfission-sensitizedinfraredquantumdotsolarcells)刊登在2012年2月8