我国创浮空艇大气科学观测世界纪录,升空高度超珠峰 #抽屉IT

None

相关推荐

封面图片

地下深度比珠峰还高!中国刷新亚洲最深井纪录 #抽屉IT

封面图片

#国家最高科学技术奖#【#85岁院士留学时创的纪录至今无人超越#[威武]】岁的两院院士李德仁,是我国高精度高分辨率对地观测系

#国家最高科学技术奖#【#85岁院士留学时创的纪录至今无人超越#[威武]】85岁的两院院士李德仁,是我国高精度高分辨率对地观测系统的开创者之一。1982年,43岁的李德仁赴德国深造。他仅用不到两年时间,就解决了误差可区分性理论这一学界难题,由此完成的博士论文是斯图加特大学史上最高得分,至今无人超越! 博士毕业时,德国多家机构向李德仁伸出橄榄枝,他毫不犹豫选择回国;面对核心器件被禁运的严重制约,他带头研究扭转局面,大幅提高国产卫星遥感影像的自主定位精度。致敬!#李德仁薛其坤获国家最高科学技术奖#网页链接中国之声的微博视频@中国之声 via 央视新闻的微博

封面图片

真主党 总书记 换届 速度创吉尼斯世界纪录!

真主党 总书记 换届 速度创吉尼斯世界纪录! 第一任哈桑·纳斯鲁拉:9月27日被定点 斩首 第二任哈桑·哈利勒·亚辛:9月28日就职,几个小时后被定点斩首。 第三任哈希姆·萨菲丁:10月1日上任,10月3日被定点斩首。 第四任易卜拉欣·阿明·赛伊德10月4日上任,10月5日被定点斩首。 现在真主党向全党招聘总书记。

封面图片

我国汽车行业9月产量创历史新高 #抽屉IT

封面图片

视频 | 沈阳数百人跨年齐跳“科目三” 创健力士世界纪录

视频 | 沈阳数百人跨年齐跳“科目三” 创健力士世界纪录 扭胯、摇花手、潇洒小连步……2023年12月31日,在沈阳太原街民众跨年夜齐跳“科目三”,挑战线上线下最多人一起跳舞蹈“科目三”世界纪录,并成功获得由健力士现场认证官颁发的证书。

封面图片

23.64%转化率 - 科学家刷新了CIGS太阳能电池的世界纪录

23.64%转化率 - 科学家刷新了CIGS太阳能电池的世界纪录 乌普萨拉大学在利用铜铟镓硒太阳能电池产生电能方面创造了新的世界纪录,效率高达 23.64%。这一成就已由一家独立机构进行了验证,研究结果已发表在备受推崇的《自然-能源》杂志上。这一纪录是 First Solar 公司欧洲技术中心(前身为 Evolar)与乌普萨拉大学太阳能电池研究人员合作的成果。"我们对这种太阳能电池和最近生产的其他太阳能电池的测量结果都在独立测量的误差范围之内。"这项研究的负责人、乌普萨拉大学太阳能电池技术教授玛丽卡-埃多夫(Marika Edoff)说:"这项测量还将用于我们自己测量方法的内部校准。"乌普萨拉大学材料科学与工程系教授兼太阳能电池技术部主任 Marika Edoff。资料来源:Mikael Wallerstedt此前的世界纪录是 23.35%(日本 Solar Frontier 公司),更早一些是 22.9%(德国 ZSW 公司)。乌普萨拉大学曾保持过这一纪录,第一次是在 20 世纪 90 年代的 Euro-CIS 研究合作项目中。"我们还一度保持着串联原型的记录。"Edoff 说:"尽管我们保持电池记录已经有很长一段时间了,但我们往往只是落后于最佳结果,当然,还有许多相关方面需要考虑,例如扩展到大规模工艺的潜力,在这方面我们一直走在前列。"太阳能电池技术在全球范围内迅速发展,根据国际能源机构(IEA)的数据,到 2022 年,太阳能发电占全球电力的比例将略高于 6%。晶体硅是太阳能电池最广泛使用的材料,目前最好的晶体硅太阳能电池组件可将 22% 以上的太阳光转化为电能,而且现代太阳能电池成本低、长期稳定。太阳能电池研究的一个目标是以合理的生产成本实现 30% 以上的效率。人们通常关注效率更高的串联太阳能电池,但迄今为止,这种电池的成本太高,无法大规模使用。23.64% 的世界纪录是由德国弗劳恩霍夫 ISE 独立研究所测得的。这篇学术论文对太阳能电池进行了全面的材料和电气分析,并将其与其他研究机构之前的同类太阳能电池记录进行了比较。图片显示的是薄膜太阳能电池活性层的横截面,总厚度不超过 3 微米。利用隆德 MAX IV 设施测量的纳米 XRF,可以高精度地测量太阳能电池中基体元素和微量元素(本例中为铷)的浓度。资料来源:Marika Edoff太阳能电池最重要的特性是能够吸收光线并将能量传输到电力负载。要做到这一点,材料必须能够吸收最佳部分的阳光,同时避免在太阳能电池内将能量转化为热量而造成浪费。CIGS 太阳能电池由一块普通窗玻璃制成的玻璃片组成,玻璃片上镀有几层不同的涂层,每一层都有特定的功能。吸收阳光的材料由铜、铟、镓和硒(因此缩写为 CIGS)组成,并添加了银和钠。这层材料被放置在太阳能电池中,位于金属钼背触点和透明前触点之间。为了使太阳能电池尽可能高效地分离电子,CIGS 层经过氟化铷处理。钠和铷这两种碱金属之间的平衡以及铜铟镓硒层的成分是影响转换效率的关键,即太阳能电池将整个太阳光谱转换为电能的比例。测量机构在进行测试时,会使用在强度和光谱上都与太阳相似的过滤光来测量太阳能电池的效率。在测量过程中,太阳能电池保持在受控温度下,独立机构定期相互发送校准太阳能电池。要登记为世界纪录,必须进行独立测量,在这种情况下,测量由弗劳恩霍夫 ISE 测量机构进行。"我们的研究表明,CIGS 薄膜技术是一种具有竞争力的独立太阳能电池替代技术。该技术还具有可用于其他场合的特性,例如串联太阳能电池的底部电池,"Edoff 说。为了进一步了解效率与太阳能电池结构之间的相关性,我们采用了几种先进的测量方法:在隆德的 MAX IV 设备上通过纳米 XRF(X 射线荧光光谱)对太阳能电池的材料进行了表征,并在此基础上进行了细致的成分分析。高分辨率的透射电子显微镜(TEM)用于研究太阳能电池的横截面,包括成分与深度的函数关系、晶粒如何形成以及各层之间的界面。通过光致发光,研究了太阳能电池在激光激发后发出的光的光谱,以此了解太阳能电池对内部电子的处理情况。与发光微弱的太阳能电池相比,发光明亮的太阳能电池内部热量损失较少。最后,还利用电学测量方法分析了铜铟镓硒材料的掺杂情况。"我们现在保持着世界纪录,这对乌普萨拉大学和 First Solar 欧洲技术中心来说都意义重大。对于以高可靠性著称的铜铟镓硒技术来说,创下世界纪录也意味着它可以为串联太阳能电池等新应用提供可行的替代方案。这对我们在世界各地的研究同事来说非常重要。我们希望对材料和电气性能的分析将为进一步提高性能奠定基础,"Edoff 总结道。编译自:ScitechDaily ... PC版: 手机版:

🔍 发送关键词来寻找群组、频道或视频。

启动SOSO机器人