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为您找到 “光学晶体”相关结果556 个
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综合
二维钙钛矿晶体:太阳能产业的新星
来源:索比光伏
发布时间:2016-07-18 10:30:20
莱斯大学的一位研究生HsinhanTsai解释说,
晶体
取向二十多年来一直是个谜,这是我们第一次在实际铸造过程中翻转
晶体
,这是我们的重大突破,使用自旋铸造技术来创建层状
晶体
,垂直于材料的电子流未被有机阳离子封锁
太阳能电池
【前沿】太阳能产业新星:二维钙钛矿晶体
来源:索比光伏
发布时间:2016-07-18 09:39:00
莱斯大学的一位研究生Hsinhan Tsai解释说,
晶体
取向二十多年来一直是个谜,这是我们第一次在实际铸造过程中翻转
晶体
,这是我们的重大突破,使用自旋铸造技术来创建层状
晶体
,垂直于材料的电子流未被有机阳离子封锁
太阳能产业
应用材料公司推出新一代电子束检测设备 具业内最高分辨率
来源:索比光伏
发布时间:2016-07-12 13:46:52
新的PROVision系统是唯一能精确到1纳米分辨率的电子束检测工具,对于小于等于10纳米的多次图型光刻、鳍式场效应
晶体
管(FinFET)制造、DRAM以及3D NAND器件的研发、进入量产和生产工艺控制尤为关键
与现有的电子束热点检测工具相比,PROVision系统可使检测速度提高3倍,确保在整个产品生产周期中对影响性能和良率的缺陷进行准确的表征、预判和识别,从而进一步充实了应用材料公司现有的电子束复查、量测产品线和
光学
的带图型的晶片检测产品线
应用材料公司
全面剖析光伏组件封装胶膜EVA和PVB
来源:索比光伏
发布时间:2016-07-06 00:00:00
由于EVA胶膜在粘着力、耐久性、
光学
特性等方面具有优越性,使得它被越来越广泛的应用于电流组件以及各种
光学
产品。
ink"光伏产业是将太阳能转换为电能的迅猛发展的新兴产业,其中
晶体
硅太阳电池组件主要应用于大规模并网发电、离网电站、BIPV光伏建筑一体化等,其封装胶膜主要有EVA和PVB。
全面剖析光伏组件封装胶膜EVA和PVB
上海高校研制出彩色太阳能电池器件
来源:索比光伏
发布时间:2016-07-04 00:00:00
反蛋白石结构作为一种特殊的纳米结构,可以有效地优化材料的
光学
和电学性能;具有反蛋白石结构的薄膜可以形成光子
晶体
,从而展现光子
晶体
的诸多优越性能。
在此基础上,研究人员进一步将二维光子
晶体
薄膜作为吸光材料应用到钙钛矿太阳能电池中,成功制备出高效并具有丰富色彩的太阳能电池器件。
上海高校研制出彩色太阳能电池器件
上海高校研制出彩色钙钛矿太阳能电池
来源:索比光伏
发布时间:2016-06-28 10:32:48
反蛋白石结构作为一种特殊的纳米结构,可以有效地优化材料的
光学
和电学性能;具有反蛋白石结构的薄膜可以形成光子
晶体
,从而展现光子
晶体
的诸多优越性能。
在此基础上,研究人员进一步将二维光子
晶体
薄膜作为吸光材料应用到钙钛矿太阳能电池中,成功制备出高效并具有丰富色彩的太阳能电池器件。
太阳能电池
【盘点】为中国光伏产业发展作出贡献的代表企业
来源:索比光伏
发布时间:2016-06-21 09:19:26
6、无锡尚德电力 无锡尚德电力,创始人施正荣博士,1983年毕业于长春
光学
精密机械学院(现长春理工大学)
光学
仪器专业。1986年硕士毕业于中国科学院上海
光学
精密机械研究所。
施博士回国创办无锡尚德太阳能电力有限公司,在2001年建立10 MW
晶体
硅电池生产线,这是尚德产业的起步阶段,是当时国内最大的电池产能。
光伏企业
【历程】盘点为中国光伏发展作出贡献的代表企业
来源:索比光伏
发布时间:2016-06-21 08:28:00
下一页 6、无锡尚德电力无锡尚德电力,创始人施正荣博士,1983年毕业于长春
光学
精密机械学院(现长春理工大学)
光学
仪器专业。1986年硕士毕业于中国科学院上海
光学
精密机械研究所。
施博士回国创办无锡尚德太阳能电力有限公司,在2001年建立10 MW
晶体
硅电池生产线,这是尚德产业的起步阶段,是当时国内最大的电池产能。
光伏企业
MIT创造高效太阳能电池 突破32%效率记录
来源:索比光伏
发布时间:2016-05-30 11:12:00
这些太阳能热光伏电池吸收光线,可穿过中间的一部分,包括纳米
光学
晶体
,输出热辐射--通过
光学
过滤器,辐射可转化为最佳光波长,正常太阳能电池可以使用。
太阳能电池
【人物】沈辉:我所经历的光伏那些人、那些事(上、中、下)
来源:索比光伏
发布时间:2016-05-11 08:32:45
从事电路板设备产业的德国Schmid公司抓住光伏发展的机遇,开始发展
晶体
硅电池的湿化学工艺装备,后来业务延伸到整个电池生产线。
一个公司负责人当时正在资助几位捷克科研人员发展一种高效
晶体
硅电池,硅片呈长条状,效率高达18%以上,栅线很细很密,主要是用于聚焦跟踪式光伏系统。
沈辉
晶科能源20.5%以上效率多晶电池量产技术路线
来源:索比光伏
发布时间:2016-05-04 09:21:42
影响
晶体
硅电池转换效率的原因主要来自两个方面,如图1所示: (1)
光学
损失,包括电池前表面反射损失、正面电极的遮光损失以及长波段的非吸收透射损失。
晶体
硅电池效率损失模型 2、提高
晶体
硅电池转换效率的途径 和
晶体
硅电池转换效率损失机制相对应地,为了提高转换效率,主要从减小入射光的反射、减小正面金属电极遮光、降低电阻损耗、减小载流子复合几个方面着手
晶科能源
干货:20.5%以上效率多晶电池量产技术路线
来源:索比光伏
发布时间:2016-04-29 13:34:35
影响
晶体
硅电池转换效率的原因主要来自两个方面,如图1所示: (1)
光学
损失,包括电池前表面反射损失、正面电极的遮光损失以及长波段的非吸收透射损失。
1.
晶体
硅电池效率损失机制 太阳能电池转换效率受到光吸收利用、载流子输运、载流子收集的限制。对于
晶体
硅电池而言,其转换效率的理论最高值是28%。
多晶硅
20.5%以上效率多晶电池量产技术路线
来源:索比光伏
发布时间:2016-04-28 10:03:49
影响
晶体
硅电池转换效率的原因主要来自两个方面,如图1所示:(1)
光学
损失,包括电池前表面反射损失、正面电极的遮光损失以及长波段的非吸收透射损失。
图1.
晶体
硅电池效率损失模型2.提高
晶体
硅电池转换效率的途径和
晶体
硅电池转换效率损失机制相对应地,为了提高转换效率,主要从减小入射光的反射、减小正面金属电极遮光、降低电阻损耗、减小载流子复合几个方面着手
晶科能源
【技术】IBC电池技术及产业化
来源:索比光伏
发布时间:2016-04-12 14:11:19
2.2 陷光与表面钝化技术 对于
晶体
硅太阳电池,前表面的
光学
特性和复合至关重要。对于IBC高效电池而言,更好的
光学
损失分析和
光学
减反设计显得尤其重要。
最近,日本的研发人员将IBC与异质结(HJ)技术相结合,在2014年将
晶体
硅电池的效率突破到25%以上。
太阳能电池
解析:单晶多晶组件CTM差异分析
来源:索比光伏
发布时间:2016-03-30 09:35:23
以上
光学
因素决定了单晶组件CTM损失要多于多晶组件。但是没有更好的解决单晶组件
光学
损失的方法。
1、组件CTM影响因素 影响CTM的因素很多,包括: A.
光学
损耗:制绒绒面不同引起的
光学
反射、玻璃和EVA等引起的反射损失。
单晶硅
【干货】单晶多晶组件CTM差异分析
来源:索比光伏
发布时间:2016-03-30 09:10:00
下一页 以上
光学
因素决定了单晶组件CTM损失要多于多晶组件。但是没有更好的解决单晶组件
光学
损失的方法。
1、组件CTM影响因素影响CTM的因素很多,包括:A.
光学
损耗:制绒绒面不同引起的
光学
反射、玻璃和EVA等引起的反射损失。
单晶多晶
多晶组件的CTM损失少于单晶组件的成因分析
来源:索比光伏
发布时间:2016-03-30 00:00:00
以上
光学
因素决定了单晶组件CTM损失要多于多晶组件。但是没有更好的解决单晶组件
光学
损失的方法。
1、组件CTM影响因素影响CTM的因素很多,包括:A.
光学
损耗:制绒绒面不同引起的
光学
反射、玻璃和EVA等引起的反射损失。
多晶组件的CTM损失少于单晶组件的成因分析
精曜科技宣布获HJT电池量产设备续单
来源:索比光伏
发布时间:2016-03-14 00:00:00
索比光伏网讯:日前,精曜科技宣布获得全球前十大
晶体
硅太阳能电池厂商之一的异质结电池关键量产设备续单,这标志全球HJT电池技术在经过几年的技术开发、提升和设备验证后,现在已具备规模化量产的条件。
除了扩充量产的PECVD设备,此次交易项目亦包含采用反应式等离子态技术的新式物理镀膜设备,该设备是量产23%高转换效率双面异质结(HJT)太阳电池的关键设备,可提供导电性更佳、
光学
特性更好的透明导电膜层
精曜科技宣布获HJT电池量产设备续单
你了解N型高效单晶光伏电池技术吗?
来源:索比光伏
发布时间:2016-02-23 00:03:00
HIT电池结构简单,其中间衬底为N型
晶体
硅,通过PECVD方法在P型a-Si和c-Si之间插入一层10nm厚的i-a-Si本征非晶硅,在形成pn结的同时本征a-Si:H具有很好的钝化
晶体
硅表面缺陷的作用
,极大地降低了
晶体
硅的表面复合,复合速率可降至3cm/s,确保了电池很高的开路电压。
光伏电池
你了解商业化高效晶硅光伏电池技术吗?
来源:索比光伏
发布时间:2016-02-01 00:02:00
下面我们就来盘点一下这几款已经商业化的高效
晶体
硅太阳能电池...1、硅太阳能电池能量损失机理目前研究成果表面,影响
晶体
硅太阳能电池转换效率的原因主要来自两个方面:①
光学
损失.包括电池前表面反射损失、接触栅线的阴影损失以及长波段的非吸收损失
晶硅光伏
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