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太阳能电池

16 2016年02月07日  星期日  
武汉留美博士发现新材料或引发手机触摸屏革新

武汉留美博士发现新材料或引发手机触摸屏革新

新浪科技

张磊正在美国宾州州立大学实验室做科研荆楚网讯(记者余梅)大屏智能手机和超大尺寸平板电视越来越受欢迎,而传统的显示屏制作材料价格却急剧攀升,找到可以替代的新材料迫在眉睫。12月14日,武汉留美博士张磊以**作者身份,在线发表在《自然·材料》上的一篇研究成果报告成功地预测和证实了一类新材料,他发现的新材料有潜力减少现有显示屏95%以上的材料成本,且导电透光性能更强。这项研究成果的发表引发了世界关注。作为一名在读博士,他并非一直埋头做科研,在经历读研工作之后,他更清楚地认准了未来的目标,他笑称自己是“非典型”博士。12月19日,荆楚网记者采访到正在美国宾州州立大学读材料学博士的张磊,揭开他发现新材料的过程之谜,以及他的科研心路历程。张磊在实验室初中就心怀科研梦想张磊是土生土长的武汉人,生于1985年的他,从读初中时开始,就对物理学非常感兴趣。在初中毕业的暑假,一本叫做《十大物理学家》的科普读物深深吸引了他,书中记载的十个物理科学家推动人类社会科技进步的故事让他深受感动。没有任何的犹豫,高考时张磊直接填报了武汉大学物理学系。2007年,张磊从武汉大学物理系本科毕业后,收到全额奖学金的他赴美,在

物联网继续变“绿”,Cypress极小能源收集方案受关注

达普芯片交易网

互联网之后的物联网无疑预示着更大的发展机遇,众多科技巨头不谋而合纷纷布局物联网领域。有机构预测,到2020年联网设备的总数将达到甚至超过500亿,物联网将把家庭中的很多设备囊括进来,其中小到智能恒温器,可穿戴设备名大到智能电冰箱,蓄势已久的物联网爆发在即。下图汇总了各家机构和公司对物联网市场规模的预测。不过随着联网设备的与日俱增,如何解决供电和节能问题是一个不可绕过的挑战,如何使物联网变得绿色环保成为越来越受关注的话题!在近日由EEVIA联合IC咖啡主办的“2016中国ICT媒体论坛和产业和技术展望研讨会”上,针对物联网趋势下的传感器供电问题,Cypress半导体模拟芯片产品经理李冬冬先生向在场的记者和工程***展示了能量收集技术解决方案,并介绍了*新的超低功耗、高集成度的全球*小尺寸能量收集芯片,可大幅减少电池使用数量,增加传感器节点的应用场景可能,让无电池绿色环保物联网的梦想照进现实。电池更换成无线传感网应用拓展“拦路虎”“到2020年全球有500亿部的设备/器件会被连接到网络,其中将有超过50亿是无线连接的,占到10%-20%连,这意味着至少有50亿的无线传感器需要供电。每年更换

厚度为2微米的轻薄太阳能电池问世

科技日报

美国麻省理工学院的科学家开发出一种超轻、超薄的柔性太阳能电池,能附着在许多物体之上。即便是“躺”在一个肥皂泡上也不会让泡泡变形。该材料潜力巨大,对重量较为敏感的应用,如航天器或高空探测气球等有重要价值,有望为太阳能电池应用开创出许多全新领域。 麻省理工学院称,这种太阳能电池主要由基底和涂层两部分组成,厚度仅为2微米,相当于人类头发直径的五十分之一,传统太阳能电池的千分之一,极有可能是迄今为止*轻*薄的太阳能电池。负责此项研究的麻省理工学院电气工程学教授弗拉基米尔·比拉维克说:“这种电池很轻,如将其集成到你的衬衫或者笔记本电脑上,你甚至感觉不出它们的存在。”比拉维克称,这项技术的**之处在于用一个步骤完成所有部件的制造。由于不需要其他工序,就减少了电子元件暴露在灰尘和其他污染物中的几率,保证了产品的质量和性能。与此同时,生产环节的简化也为大规模生产提供了可能。比拉维克的研究小组已对该设想进行了验证,并在实验室中制造出原型。他们用帕里纶(聚对二甲苯),一种常见的柔性聚合物做太阳能电池的基底和涂层,用另一种名为DBP(邻苯二甲酸二丁酯)的材料制造吸光层。整个制造过程在室温下的真空室中进行,不

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太阳能电池

17 2016年01月27日  星期三  

操控电子新技术助力高效太阳能电池

中国科技网

当硅或石墨烯表面受光照后,其内一些电子会激发到高能态,在几飞秒(千万亿分之一秒)内快速完成一连串反应。而美国麻省理工学院(MIT)的科研人员找到一种新方法,能在光激发电子的前几飞秒内操控石墨烯中的电子。这种超快电子控制技术能在高能电子互相碰撞之前改变它们的方向,*终有望研制出更高效的光伏装置和能量采集设备。 MIT的物理学副教授帕布罗·贾里罗-海瑞罗和同事在以往实验中曾设计过一个极薄的“三明治”微装置,上下两层是石墨烯,中间是一层绝缘氮化硼。通过改变电压和光照强度,他们发现,特定的电压和波长的光照能在中间层产生较强电流,这表明高能电子在上下石墨烯层之间实现了隧穿且没有损失太多能量。研究人员发表在*近出版的《自然·物理学》杂志上的论文称,他们在新研究中观察到微装置电流随着电压和光波长的改变而变化。用光照射上层石墨烯时,能在几飞秒内调节电流。施加不同的电压和不同波长的光,能引导高能电子停留在上层分散能量,或者隧穿氮化硼到达下层与其他电子碰撞分散能量。他们还根据实验结果绘制了不同电压和光波长的组合表。“通常你只能在大约1000飞秒之后开始行动,而这时超快反应已经发生过了。我们能在几飞秒内,在

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太阳能电池

18 2016年01月10日  星期日  

中国光伏如何规避产业风险?

中国政法大学

由于光伏投资巨大,建设周期较长,而且运行周期一般在年以上,所需要占用的各种资源,尤其是土地资源比较大,所以,项目涉及到的风险也就比较广。主要的风险包括:政治环境风险、经济环境风险、自然灾害风险、财务风险、技术风险、电力市场风险、竞争风险、成本风险、建设施工风险和其他风险。那么究竟应该如何规避相关风险,着力发展光伏产业呢? 一、中国光伏产业市场风险防范举措当前,各国稳定金融、刺激经济的政策陆续出台,世界主要经济体联手应对危机的力度加大,联合加强宏观政策调整,虽然如此,世界经济前景仍难一言乐观。根据WTO的规则,我国采取一调整出口退税率等措施,意在调整光伏企业经营的内部环境。这些调整和措施,对太阳能光伏企业稳定预期和信心、缓解进出口企业的困难都有促进作用。目前,全球经济面临巨大困难,居民收入和就业状况继续��化,可谓外部需求萎缩严重,企业亏损严重,各国经济刺激措施难以一时见效!受全球经济衰退的影响,世界经济面临的困难还在加剧。国内光伏产业**发展的同时,国内光伏发电市场严重滞后的现状不容忽视。2011年中国光伏产业的产量达到了全球50%左右,然而,光伏发电市场只是国内太阳能电池生产量的2.2

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太阳能电池

19 2015年12月21日  星期一  

新型半导体纳米薄膜透气功能强大

中电网-新品

使用新的方法,研究人员在慕尼黑工业大学(TUM)和慕尼黑的路德维希Maximillians大学(LMU)现在可以产生非常薄,并且功能强大且高度多孔半导体纳米薄膜。这些纳米膜可以帮助产生小,重量轻,柔性太阳能电池或电极用于提高可充电电池的性能。不仅在半导体纳米薄膜的微光像蛋白石,但它也有惊人的性质:硬如水晶,非常轻薄 - 因为它是高度多孔 - 轻如鸿毛。通过整合适宜的有机聚合物进入纳米薄膜的孔中,研究人员可以根据所得到的混合材料的电性质。这样的设计既节省了空间并创造大量接口的表面,提高整体效能。“你可以想象我们的原材料与结构类似蜂窝状多孔支架,”托马斯·法斯拿,无机化学的重点是新材料在慕尼黑工业大学的椅子说。 “该壁包括无机的,半导电的锗,它可以产生并存储电荷。由于蜂窝壁是极薄的,电荷可沿短的路径流动。”法斯拿是一篇论文的这项工作在应用化学**作者。要改造脆,硬锗成一个灵活,多孔纳米薄膜所需要的研究人员运用一些技巧。传统上,蚀刻过程是用于结构锗的表面上。然而,这种自顶向下的方法是难以控制在原子级别。新过程解决了这个问题。连同他的团队,法斯拿成立了一个综合的方法来制造所需要的结构非常**和

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太阳能电池

20 2015年12月04日  星期五  

集成电路企业自主**与国际合作要有共赢模式

中国电子报

本报记者 陈炳欣12月3日,由工业和信息化部主办、中国电子报社承办的2015年**电子信息行业工作座谈会暨**集成电路行业工作会议在北京召开。本次会议是为了学习贯彻党的十八届五中全会精神,落实《国家集成电路产业发展推进纲要》、《中国制造2025》、“互联网+”行动指导意见等国家战略,探讨“十三五”期间我国电子信息产业发展思路。在本次会议中,中国科学院微电子研究所所长叶甜春就中国集成电路制造产业链发展情况与“十三五”期间的思考与建议发表了演讲。集成电路产业在6个方面取得突破当前,全球已经进入信息化时代,中国也提出了“两化融合”的发展战略。在这个形势下,芯片成为*重要的基础性产品。如果不解决集成电路产业薄弱的问题,就相当于在工业化时代没有解决钢铁供应一样。不过,从2008年以来,在国家设立的“核心电子器件、**通用芯片及基础软件产品”专项(01专项)、“极大规模集成电路制造装备及成套工艺”专项(02专项)等政策的推动下,我国集成电路产业已经取得很大发展。具体大致可以概括为6个方面:一是**装备从无到有群体突破。在“02专项”的推动下,国产装备实现了从无到有的突破,总体水平达到28纳米水平。

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太阳能电池

21 2015年11月25日  星期三  

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