来源:中国网2015-03-06
其中就大量制备石墨烯材料而言,石墨烯透明导电薄膜大多采用化学气相沉积法生产,而石墨烯粉体和浆料则大多采用的是氧化-剥离-还原法和插层-剥离法。
来源:华龙网-重庆商报2015-03-05
亮点1 画面更逼真相关新闻:全球首款石墨烯手机问世 十分有噱头(组图)据了解,石墨烯导电薄膜的透光性高于目前市场应用的电极材料ito,拥有不偏色不泛黄的特点,能更加还原屏幕的逼真度。
来源:中国证券网2015-02-10
在石墨烯透明导电薄膜方面,金属研究所完成了cvd反应装置与其他设备的采购、安装和调试,能够实现石墨烯透明导电薄膜的实验室制备,制备出4英寸石墨烯透明导电薄膜;此外,金属研究所研制了一种具有三维连通网络结构的石墨烯泡沫体材料
来源:中华工商时报2015-02-05
薄膜太阳能电池也称非晶硅薄膜太阳能电池,是在玻璃衬底上沉积透明导电薄膜。薄膜太阳能电池具有重量轻、厚度薄、可弯曲、易携带,薄膜发电无污染、低耗能、应用范围广泛等优点。
来源:华夏时报2014-12-25
中科院金属研究所负责石墨烯透明导电薄膜、三维网络散热材料、动力电池用电极材料三个方面的研发工作,金路集团则负责提供研发经费,金额为1500万元。
来源:OFweek 锂电网2014-12-23
石墨烯能够以薄膜形式生产(例如石墨烯cvd),这针对一组独立的市场,如透明导电薄膜,但是这个市场的竞争十分激烈,无论是现在的解决方案,还是性能更好的替代品。...透明导电薄膜市场也是一个不断增长的巨大市场。ito薄膜将是一直是市场的主流解决方案,主流企业将在这一领域增加生产力。然而,市场也在改变,对超低薄膜电阻、机械强度和更低价格的需求,将引来新进入者。
来源:OFweek 电子工程网2014-12-04
10.常州二维碳素科技有限公司常州二维碳素科技有限公司坐落于常州市武进经济开发区,是一家专业从事大面积石墨烯透明导电薄膜及石墨烯电容式触控模组的研发、制造企业。
来源:i投资2014-11-14
(二)中国宝安中国宝安石墨烯的应用开发主要集中于石墨烯导电添加剂及其复合电池材料和石墨烯透明导电薄膜,如磷酸铁锂-石墨烯复合材料、硅-石墨烯复合材料都在持续测试中。...(一)金路集团2011年金路集团与中国科学院金属所达成协议,出资1500万元用于石墨烯及产业化的研发,主要方向是石墨烯透明导电薄膜、三维网络散热材料以及动力电池电极材料三个方面。
来源:和讯股票2014-09-03
公司在研石墨烯透明导电薄膜、石墨烯基三维网络散热材料、石墨烯基动力电池项目。在石墨烯透明导电膜方面,金属研究所能制备出4英寸的石墨烯透明导电薄膜。
来源:中国证劵报2014-05-09
中科院金属所负责石墨烯基透明导电薄膜、三维网络散热材料和动力电池用电极材料及产业化三个方面的具体研究开发工作,并提供产业化可行性报告;而金路集团除了负责提供研发经费之外,公司还将组织相关团队进行产业化及市场开发方面的工作
来源:长城证券2014-01-15
非晶硅薄膜制造商呈oem 模式,看好上游设备及导电薄膜生产商。cis 薄膜电池是技术上最具前景的电池之一,但短期规模有限。
来源:江苏网2014-01-14
目前,江南石墨烯研究院已建成11个实验室及分析测试中心,8个创新创业团队分别在石墨烯透明导电薄膜、石墨烯锂电、超级电容、生物医药、石墨烯三维材料、石墨膜散热等技术领域开展研究。
来源:电缆网2014-01-13
无锡市发改委于去年12月18日发布的《无锡石墨烯产业发展规划纲要》中明确,无锡将重点发展微电子、超级电容器、透明导电薄膜、导热材料、复合材料、超级催化剂、电线电缆以及环保产业8大领域的研发和应用推广。
来源:中华人民共和国科学技术部2013-11-27
目前,已集聚了常州第六元素、二维碳素、碳元科技、碳宇纳米、碳维科技等多家石墨烯和先进碳材料创新创业企业,开展了石墨烯透明导电薄膜、石墨烯锂电、超级电容、生物医药、石墨烯三维材料、石墨膜散热等技术领域的研究
来源:日经能源环境网2013-07-05
银纳米线透明导电膜是利用印刷技术等,把掺有银纳米线的油墨均匀涂抹在基板上制成的导电薄膜,具有相当好的柔性。能木副教授说:作为氧化铟锡透明导电膜的替代品,银纳米线透明导电膜虽然备受期待,但表面太过粗糙。
来源:PV-Tech2013-07-01
据materials views china网站介绍,将特定导电薄膜转移至硅表面即可获得肖特基光伏电池。...当光照射到此类电池器件上时,光生电子空穴对会在导电薄膜与硅之间所形成的结区(也称肖特基结)得以分离而实现光电转换。
来源:北极星太阳能光伏网(独家)2012-08-14
利用pecvd在表面织构化后的n型 cz-si片的正面沉积很薄的本征-si:h层和p型-si:h层,然后在硅片的背面沉积薄的本征-si:h层和n型-si:h层;利用溅射技术在电池的两面沉积透明氧化物导电薄膜
来源:中国电力报2012-08-09
既具有漂亮的外观,又能发电,其透明导电薄膜还能很好地阻挡外部红外射线的进入和防止内部 热能散失。城市土地的稀缺性,决定了薄膜太阳能具有更广阔的发展前景。
来源:ne21.com2012-05-15
阳光首先透过顶层玻璃和透明导电薄膜到达顶层非晶硅层,阳光中的短波长光子被顶层非晶硅层吸收,而长波长光子透过顶层非晶硅层到达底层微晶硅层、并被底层微晶硅层吸收,这种结构有较高的光电转换效率。