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综合
揭秘!一款425W双面组件的黑科技
来源:索比光伏
发布时间:2019-08-04 09:31:36
圆形焊带上方入射光经过二次反射可被电池片有效吸收利用,相比平焊带区域,
光学
利用率可提升30%-40%,令组件功率更高。 04.半片 这款72片组件,实际上是144个半片电池。
02.大硅片方单晶技术 方形单晶成为新潮,是
晶体
生长成本不断下滑使得消灭圆角带来的收益大于消灭圆角所增加的成本的历史必然;而之所以要选用158.75mm边长是因为这个规格恰好比原先硅片尺寸大3.14%
天合
“即将进入黄金时期”——钙钛矿太阳能电池
来源:索比光伏
发布时间:2019-07-29 14:57:55
自2012年起,该公司便致力于钙钛矿
晶体
太阳能电池的商业化。10年前,日本桐荫横滨大学的宫坂力(Tsutomu Miyasaka)研究小组宣布首批钙钛矿太阳能电池问世。
但牛津光伏的凯斯认为,成千上万种化合物都可以形成这种
晶体
结构。 无论化学性质如何,钙钛矿太阳能电池都必须满足3个基本商业化标准:稳定性、效能和可量产。
钙钛矿太阳能电池
单晶钙钛矿太阳能电池转换效率已达21.9%
来源:索比光伏
发布时间:2019-07-23 14:38:17
钙钛矿电池除了成本低、易于加工外,还具有优异的
光学
和传输性能,备受太阳能科学家爱戴,其中钙钛矿电池性能和稳定性皆取决于薄膜形貌(morphology),然而钙钛矿电池多是由无序或是有缺陷的多晶薄膜制成,
该转换效率除了超出科学家预期,也比过去其他机构研究的成果还要高,KAUST 化学科学助理教授 Omar Mohammed 表示,团队还以为要打造更薄的钙钛矿薄膜,才能将转换效率提高至 21%,再加上
晶体
生长相当不易
钙钛矿太阳能电池
既能透光又能发电的窗 半透明有机太阳能电池拓展应用空间
来源:索比光伏
发布时间:2019-07-19 11:47:47
研究团队在对一维光子
晶体
增益的半透明有机太阳能电池进行
光学
设计时,不同于传统的周期性一维光子
晶体
设计思路,将其各层厚度视为自由变量并将活性层与银电极的厚度一并纳入优化,以考虑其间可能存在的耦合关系。
太阳能电池
一扇既能透光又能发电的窗 半透明有机太阳能电池拓展应用空间
来源:索比光伏
发布时间:2019-07-18 13:57:17
研究团队在对一维光子
晶体
增益的半透明有机太阳能电池进行
光学
设计时,不同于传统的周期性一维光子
晶体
设计思路,将其各层厚度视为自由变量并将活性层与银电极的厚度一并纳入优化,以考虑其间可能存在的耦合关系。
太阳能电池
彩色高效钙钛矿电池效率新突破
来源:索比光伏
发布时间:2019-07-17 19:04:20
通过Lewis酸碱加合方法制备了一种基于乙酸铅的新
晶体
前体薄膜,该方法允许前体薄膜均匀地沉积在TiO2-NBS的内壁上,并随后形成均匀的优质钙钛矿
晶体
覆盖层。
钙钛矿电池广泛的
光学
吸收和较大的吸收系数通常会导致呈现为深棕色的高效率电池。目前,已有两种代表性的方法来实现彩色PSC: (1)带隙工程; (2)结构颜色。 图1.
彩色高效钙钛矿电池
窗户能发电?科学家研制半透明有机太阳能电池
来源:索比光伏
发布时间:2019-07-17 09:01:25
研究团队在对一维光子
晶体
增益的半透明有机太阳能电池进行
光学
设计时,不同于传统的周期性一维光子
晶体
设计思路,将其各层厚度视为自由变量并将活性层与银电极的厚度一并纳入优化,以考虑其间可能存在的耦合关系。
科学家
高考志愿填报:选择一个朝阳行业比你想的更重要
来源:索比光伏
发布时间:2019-07-01 12:24:20
该校于1996年成立了太阳能研究所,拥有
光学
工程一级学科硕士点、物理学
光学
博士点、凝聚态物理博士点和理论物理博士点。
目前上海交大已建成一条相对完整的
晶体
光伏电池中试线,其自行研制的太阳电池组件测试仪和优质低成本透明导电薄膜达国际先进水平。
高考志愿
nTOPCon领跑双面技术时代
来源:索比光伏
发布时间:2019-07-01 09:28:51
本文摘要 在
晶体
硅太阳能电池中,金属-半导体接触区域存在严重的复合,成为制约
晶体
硅太阳能电池效率发展的重要因素。
1.钝化接触电池 背景介绍 目前商业化的
晶体
硅太阳能电池中,前表面一般采用浅结高方阻设计,对于p型电池,前表面为磷掺杂的n+发射极结构,经过丝网印刷、烧结之后金属接触区域的暗饱和电流密度(J0,metal
TOPCon
又薄又软的半导体新材料可用在光伏器件领域
来源:索比光伏
发布时间:2019-06-30 23:15:33
性质柔软、厚度只有几纳米、
光学
性能良好记者3日从南京工业大学获悉,该校王琳教授课题组制备出一种超薄的高质量二维碘化铅
晶体
,并且通过它实现了对二维过渡金属硫化物材料
光学
性质的调控,为制造太阳能电池、光电探测器提供了新思路
太阳能电池
2017年 光伏行业十大创新产品
来源:索比光伏
发布时间:2019-06-30 20:43:46
这项技术再一次完善了
晶体
硅太阳能电池背面电极布局结构。成功解决了背钝化电池局域背场的形成以及金属接触的关键技术难题,显著提高
晶体
硅太阳电池的结构性能,从而提升
晶体
硅太阳能电池的转换效率。
因此这就需要结合制备工艺,在复合损失和
光学
损失间寻找最佳的平衡点。
保利协鑫TS+
芬兰研究人员改进钙钛矿和染料敏化太阳能电池老化测试
来源:索比光伏
发布时间:2019-06-30 17:32:21
研究人员解释说,他们的快速低阈值摄影方法甚至可以检测到钙钛矿电池中轻微老化的部位,比
光学
测量结果更可靠,而且比更常用的X射线
晶体
学检测程序更简单。
芬兰光伏市场
24.02%,钙钛矿电池效率再创新高,揭秘MACl作用机理!
来源:索比光伏
发布时间:2019-06-26 08:44:23
通常,FAPbI3具有两种
晶体
结构:非钙钛矿黄色相和3D钙钛矿黑色相。只有相钙钛矿采具有
光学
活性。用MA+或Cs+取代部分FA+可以抑制相变。
表面形貌、
晶体
学性质,
光学
吸收和光致发光性能得到增强,从而形成高性能钙钛矿太阳能电池。实现了24.02%的钙钛矿太阳能电池性能。 使用DFT计算阐明了MACl对-FAPbI结构形成的影响机理。
钙钛矿
从豁免双面光伏组件25%关税看美国光伏产业发展策略
来源:索比光伏
发布时间:2019-06-20 16:57:38
为什么授予双面光伏组件豁免权 2017年,美国光伏企业Suniva公司向美国国际贸易委员会(ITC)提起了针对进口
晶体
硅光伏电池和组件的全球保障措施调查申请。
此次USTR公布的豁免清单包括双面太阳能电池板,部分柔性玻璃纤维太阳能电池板,以及一部分
光学
薄膜电池板。其中对双面太阳能电池板的要求是,组件的两侧都能吸收光线并发电,且面板组件仅由双面太阳能电池组成。
光伏组件
世界最薄钙钛矿二维材料问世,这三种最具前景的能源利用难题有望迎刃而解
来源:索比光伏
发布时间:2019-06-11 09:58:24
据南京大学研究团队带头人潘晓晴教授介绍,自石墨烯被发现以来,以其为代表的各类二维原子
晶体
材料由于在信息传输和能源存储器件等领域的广泛应用前景而受到人们极大的关注。
在光催化或光电催化分解水方面,高效稳定的n型光阳极材料目前还很缺乏,许多非氧化物阳极材料(比如III-V族半导体)在水溶液环境下很不稳定,而常见的氧化物又很难在可见光下展现出高效的太阳能产氢效率;光伏过程对材料本身
光学
和电学性质要求较高
可再生能源
高考后报志愿,哪些大学有光伏相关专业?
来源:索比光伏
发布时间:2019-06-10 09:12:27
上海交通大学太阳能研究所成立于1996年,隶属于上海交通大学理学院物理系,拥有
光学
工程一级学科硕士点,同时依托物理学
光学
博士点、凝聚态物理博士点和理论物理博士点。
该专业以两校
光学
工程国家重点学科、教育部"光电信息技术科学"重点实验室为学科依托,学术水平高,师资力量雄厚。
高考志愿
中国首个高倍聚光太阳能示范发电站并网发电
来源:索比光伏
发布时间:2019-05-21 16:31:01
青岛哈工太阳能研究院院长杨书华介绍,高倍聚光太阳能发电技术被称为第三代太阳能发电技术,与目前广泛采用的
晶体
硅、薄膜太阳能发电技术相比,具有发电成本低、土地使用面积少、发电效率高、工作温度宽、能量偿还时间短
据介绍,这一发电系统采用
光学
组件将阳光聚集到面积小的高效率三结砷化镓太阳能电池面上,聚光倍数高达500倍以上;大功率跟踪控制技术控制精度可达0.1度;能对风速进行精确测量,抗风能力强,这些技术都达到了国内领先和国际先进水平
太阳能发电技术
PERC、IBC、SHJ、TOPCon、HBC等高效光伏电池简史
来源:索比光伏
发布时间:2019-05-13 10:41:31
该硅片采用了双面制绒技术,降低了
光学
损失,其两面都生长TCO,具有
光学
透明与导电双重功能。
以上各种能量损失的途径可概括为
光学
损失(包括(1)、(2)和(3))和电学损失(包括(3)、(4)和(5))。为了提高太阳电池效率,需要同时降低
光学
损失和电学损失。
光伏电池
研究人员成功制备钙钛矿 黑磷低维复合纳米材料
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-25 17:24:30
零维(0D)纳米
晶体
或量子点分布于二维(2D)材料表面上,组成的低维复合体系近年来引起研究者的广泛关注。
此复合材料将黑磷的优异电学特性与钙钛矿纳米晶或量子点材料独一无二的
光学
特性相互结合,为实现高性能光电子器件提供了新的材料系统。
钙钛矿太阳能电池
新型太阳能水分离电池效率可达19.3%
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-25 15:56:46
这些粒子的直径只有十纳米,因此在
光学
上几乎是透明的,使它们成为非常理想的材料。 该团队强调了利用可再生能源生产氢气的重要性。迄今为止,可再生能源制氢的效率相对较低。
晶体
二氧化钛层代替了防腐顶层,它不仅具有优异的抗反射性能,而且催化剂颗粒也能附着于其中。 此外研究人员还使用了一种新的电化学方法来生产铑纳米颗粒,用于催化水裂解反应。
太阳能电池
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