[00012847]建筑玻璃基光化学太阳能电池
交易价格:
面议
所属行业:
太阳能
类型:
非专利
技术成熟度:
正在研发
交易方式:
技术转让
联系人:
武汉理工大学
进入空间
所在地:湖北武汉市
- 服务承诺
- 产权明晰
-
资料保密
对所交付的所有资料进行保密
- 如实描述
技术详细介绍
技术投资分析:
1、项目简介
随着世界人口的不断增长,有限的地球资源已被消耗的愈来愈少,长此以往,终会殆尽。废水、废气、废渣也使我们周围的环境污染程度日益严重解决能源枯竭、环境恶化的问题已不容忽视。需求与供给之间的矛盾日渐尖锐。利用和转换太阳能是解决世界范围内的能源危机和环境问题的一条重要途径。对我们人类来说,太阳能在很长一段时间内是取之不尽,用之不竭的。因此,以利用太阳能为背景的光电化学转换成为一个非常活跃的科学研究前沿。光电化学太阳电池的一个突出的特点是材料制备工艺简单,应用多晶半导体获得有较高的能量转换效率,可大大降低成本,增加大规模应用的可能性,因此光电能量的直接转换成为最引人注目的一个重要研究方面。
光伏技术制造的光电池有望成为21世纪的新能源。目前已经形成商业化的太阳能电池光电转换大多在7-8%,光电转换效率相对较低,所以研制与开发更高光电转换效率的太阳能光电化学转换材料。
利用纳米尺度的半导体材料作为光阳极已成为太阳能电池研究领域的热点。TiO2、ZnO2、SnO2被认为是非常有应用前景的半导体材料。
本课题以TiO2、SnO2纳晶作为半导体电极,在窄带隙半导体或有机染料或两者的复合敏化下,以建筑导电玻璃为基板制造大面积的纳米结构光电转换薄膜材料,使建筑和光电玻璃窗有机地结合起来,以最大限度的发挥其作用。
2、主要技术指标及产品规格
1)、产品规格:500×500mm,900×600mm,1200×600mm;
2)、光电转换效率:15%左右;
3)、使用寿命:15-20年。
技术的应用领域前景分析:
适用范围及市场前景
本项目的主要目标是在大面积建筑玻璃上制造光电转换纳米材料。产品可涉及千家万户和国计民生、市场潜力巨大。有可观的经济效益与深远的社会效益。
效益分析:
美、日、欧等一些国家都制定出庞大的光伏技术发展计划,开发方向是大幅度提高光电转换效率和稳定性,降低成本,不断扩大产业。目前已有80多个国家和地区形成商业化、半商业化生产能力,年均增长达16%。2000年全球发展、建造太阳能住宅(光电池作屋顶、外墙窗户等建材用)投资规模在600亿美元,而到2005年还会翻一倍达1200亿美元。日本已计划研制更高效的太阳能电池,预计在2010年使其转换效率提高到50%。
厂房条件建议:
无
备注:
合作方式
共同研究开发及中试。
技术投资分析:
1、项目简介
随着世界人口的不断增长,有限的地球资源已被消耗的愈来愈少,长此以往,终会殆尽。废水、废气、废渣也使我们周围的环境污染程度日益严重解决能源枯竭、环境恶化的问题已不容忽视。需求与供给之间的矛盾日渐尖锐。利用和转换太阳能是解决世界范围内的能源危机和环境问题的一条重要途径。对我们人类来说,太阳能在很长一段时间内是取之不尽,用之不竭的。因此,以利用太阳能为背景的光电化学转换成为一个非常活跃的科学研究前沿。光电化学太阳电池的一个突出的特点是材料制备工艺简单,应用多晶半导体获得有较高的能量转换效率,可大大降低成本,增加大规模应用的可能性,因此光电能量的直接转换成为最引人注目的一个重要研究方面。
光伏技术制造的光电池有望成为21世纪的新能源。目前已经形成商业化的太阳能电池光电转换大多在7-8%,光电转换效率相对较低,所以研制与开发更高光电转换效率的太阳能光电化学转换材料。
利用纳米尺度的半导体材料作为光阳极已成为太阳能电池研究领域的热点。TiO2、ZnO2、SnO2被认为是非常有应用前景的半导体材料。
本课题以TiO2、SnO2纳晶作为半导体电极,在窄带隙半导体或有机染料或两者的复合敏化下,以建筑导电玻璃为基板制造大面积的纳米结构光电转换薄膜材料,使建筑和光电玻璃窗有机地结合起来,以最大限度的发挥其作用。
2、主要技术指标及产品规格
1)、产品规格:500×500mm,900×600mm,1200×600mm;
2)、光电转换效率:15%左右;
3)、使用寿命:15-20年。
技术的应用领域前景分析:
适用范围及市场前景
本项目的主要目标是在大面积建筑玻璃上制造光电转换纳米材料。产品可涉及千家万户和国计民生、市场潜力巨大。有可观的经济效益与深远的社会效益。
效益分析:
美、日、欧等一些国家都制定出庞大的光伏技术发展计划,开发方向是大幅度提高光电转换效率和稳定性,降低成本,不断扩大产业。目前已有80多个国家和地区形成商业化、半商业化生产能力,年均增长达16%。2000年全球发展、建造太阳能住宅(光电池作屋顶、外墙窗户等建材用)投资规模在600亿美元,而到2005年还会翻一倍达1200亿美元。日本已计划研制更高效的太阳能电池,预计在2010年使其转换效率提高到50%。
厂房条件建议:
无
备注:
合作方式
共同研究开发及中试。