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为您找到 “化合物太阳能电池”相关结果约1000+ 个
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综合
富士胶片用胶印版材技术制造太阳能电池基板
来源:索比光伏
发布时间:2019-03-29 10:35:47
CIGS
太阳能电池
是光吸收层采用铜、铟、镓、硒等
化合物
半导体的薄膜型
太阳能电池
,具有较高的转换效率及生产效率。柔性基板则指柔软可变形的印刷基板。
日本富士胶片公司自主开发出的这种兼顾高耐热性及高绝缘性的柔性
太阳能电池
基板,可应对CIGS
太阳能电池
制造工序所需的500℃以上高温。
富士胶片
2018年光伏行业的“加减法”——这一年,光伏,值得
来源:索比光伏
发布时间:2019-01-02 13:49:40
,目前最高效率突破29.1%,为
化合物
太阳电池的发展提供了更多可能。
目前最高效率为晶科能源保持的23.95%,打破了此前认为PERC电池效率无法突破23%的论断;再比如杭州纤纳光电的钙钛矿小组件效率突破17.9%,汉能子公司Alta Devices一年两破GaAs
太阳能电池
效率纪录
多晶硅
为什么说太阳能发电是最环保的能源
来源:索比光伏
发布时间:2019-01-02 10:41:21
而我们假设能把地球表面所有的地方都能铺满
太阳能电池
板。那么1年的发电量大约也有10亿亿度。而2016年全球总发电量为25万亿度。是地球接受太阳能的4万分之一。
消耗化石能源导致全球气候变暖 化石能源是指由生物体经过亿万年形成的煤、石油、天然气等,是不可再生的能源,它们都是数亿年前植物和动物残骸演化而成,所有化石燃料是由碳氢
化合物
组成,目前化石燃料占工业世界能源的八成来源
太阳能发电
新太阳能技术可能是下一个重大推动力
来源:索比光伏
发布时间:2018-12-29 10:39:27
太阳能 日本研究人员于2009年首次将
太阳能电池
纳入
太阳能电池
,而钙钛矿
太阳能电池
效率低,缺乏稳定性,被广泛用于制造业。但在过去九年中,研究人员不断提高所用
化合物
的稳定性和这些
太阳能电池
的电能效率。
太阳能电池
2018年太阳能电池十大效率突破
来源:索比光伏
发布时间:2018-12-27 09:06:59
但是较低的光电转化效率阻碍了有机
太阳能电池
的发展,近几年,有机
太阳能电池
光电转化效率一直在11%到12%左右徘徊。
,创造了同类
太阳能电池
新纪录。
太阳能电池效率
光伏行业打造多个世界之最!
来源:索比光伏
发布时间:2018-12-18 17:36:21
而驱动它航行的则是船身上覆盖的537平米的
太阳能电池
板。
龙羊峡水光互补光伏电站预计一年可发电14.94 亿千瓦时,相当于每年节约火电标煤 49.3 万吨,减少二氧化碳排放约 123.2 万吨,二氧化硫约 419.1万吨,氮氧
化合物
364.87 万吨,将为中国碳减排做出积极贡献
浮动太阳能发电站
PERC电池LeTID衰减:会比PID造成更严重的衰减危机么?
来源:索比光伏
发布时间:2018-11-21 13:42:11
PERC
太阳能电池
和组件中可能存在的衰减机制 PERC组件发生了什么?虽然人们认为已经了解了硼氧
化合物
的形成机制,甚至能控制这种效应,那么为什么PERC
太阳能电池
仍然会出现衰减?
Herguth和他的团队发现, PERC
太阳能电池
的衰减部分是由于背面电介质去钝效应造成的。IBC
太阳能电池
正面也发现了这种衰减效应。
PERC电池
主流多晶PERC太阳能电池组件的LID控制解决方案
来源:索比光伏
发布时间:2018-11-15 12:01:33
衰减速率还与施主B元素或Ga元素或者B与Ga
化合物
有关;Ga掺杂或部分Ga掺杂所带来的收益是被普遍认可的。
通常硅
太阳能电池
LID是通过光浸润测试的;然而,该技术存在一定缺陷,例 如测试时间太 长(通常为24-72 小时)、硅 片温度控制不精确同时限制了 样品数量 。
多晶PERC太阳能电池组件
IEA预测2030年全球光伏装机容量有望达1721GW
来源:索比光伏
发布时间:2018-11-07 14:46:36
、非结晶硅
太阳能电池
外,还出现了各种
化合物
半导体
太阳能电池
,以及由两种
太阳能电池
构成的层积型
太阳能电池
等新型
太阳能电池
。
按照每GW安装量对
太阳能电池
背板的需求量为610万平方米进行估算,对应的年
太阳能电池
背板需求量分别为6.2亿平方米,9.41亿平方米,
太阳能电池
背板市场整体前景良好。
光伏装机
2018年全球及中国光伏行业发展现状分析(图表)
来源:索比光伏
发布时间:2018-11-06 17:06:19
、非结晶硅
太阳能电池
外,还出现了各种
化合物
半导体
太阳能电池
,以及由两种
太阳能电池
构成的层积型
太阳能电池
等新型
太阳能电池
。
按照每GW安装量对
太阳能电池
背板的需求量为610万平方米进行估算,对应的年
太阳能电池
背板需求量分别为6.2亿平方米,9.41亿平方米,
太阳能电池
背板市场整体前景良好。
光伏行业发展现状
硅材料国家重点实验室主任杨德仁:单晶与多晶产品将共存,谁也不会简单消灭谁!
来源:索比光伏
发布时间:2018-11-05 09:55:50
在这些
太阳能电池
材料当中你可以看到,我们大致可以为几类,一种是晶体硅,一种是非晶硅,一种是
化合物
半导体包括砷化镓,以及今后将要发展的新概念
太阳能电池
。
这个是比较讨厌的,一旦做到
太阳能电池
以后,整个硅片到后面全部变黑了,效率就非常低了,
太阳能电池
效率就比较差。
多晶硅
硼添加剂对PERC电池性能影响
来源:索比光伏
发布时间:2018-10-25 16:41:55
摘要:以3种含硼
化合物
作为添加剂,对背钝化(PERC)
太阳能电池
铝浆进行了系统地性能研究。
其中,Na2B4O710H2O的添加质量分数为1.0%时,填充因子最大可达到78.5%,
太阳能电池
光电转换效率可达到20.2%。
PERC电池性能
“光伏产业”将往何处去?
来源:索比光伏
发布时间:2018-09-21 08:58:10
比如,沙子会覆盖在
太阳能电池
板表面,不仅影响了发电效率而且还会缩短设备使用寿命。如果离开了政府补贴,很让人担心,这些企业在激烈的市场竞争中能否顺利生存。
850兆瓦龙羊峡水光互补光伏电站一年可发电14.94亿千瓦时,对应到火力发电相当于一年节约标准煤18.356万吨,减少二氧化碳排放约48.09万吨,二氧化硫1560.56吨,氮氧
化合物
排放1358.34
光伏发电企业
CIGS-CIGS薄膜太阳能电池简介及CIGS薄膜电池制备技术方法
来源:索比光伏
发布时间:2018-09-18 11:26:47
1、 CIGS 电池的结构 铜锢稼硒(CIGS)薄膜
太阳能电池
, 具有层状结构, 吸收材料属于 I -III-VI 族
化合物
。衬底一般 采用玻璃,也可以采用柔性薄膜衬 底。
随着技术的进步,薄膜
太阳能电池
的发展将日新月异,在未来光伏市场的市场份额将逐步提高。作为性能最好的薄膜
太阳能电池
,CIGS 薄膜
太阳能电池
也将迎来快速发展时期。
CIGS
我国钙钛矿电池空穴传输材料研究取得新进展
来源:索比光伏
发布时间:2018-08-27 09:50:16
钙钛矿
太阳能电池
中空穴的产生与收集效率是决定电池能量转化效率的一个重要因素。小分子类空穴传输材料在钙钛矿
太阳能电池
中有非常好的应用潜力。
因此,开发低成本、易制备、高效率和高稳定性的有机空穴传输材料是钙钛矿
太阳能电池
的重要研究方向。
钙钛矿电池
若2035年光伏有10倍增量 未来哪种太阳能技术可能胜出?
来源:索比光伏
发布时间:2018-08-24 09:27:22
本文根据刘向鑫博士在2018年8月20日举行的碲化镉全球峰会暨第四届碲化镉材料与
太阳能电池
技术国际研讨会上的演讲整理而成。
以北京、天津、华北平原一带为例,只要将效率为15%的
太阳能电池
板铺满边长210公里的一个正方形区域就可以满足全国2016年用电需求。
光伏装机
UNSW打破CZTS电池效率记录
来源:索比光伏
发布时间:2018-08-07 17:32:03
CZTS除了可以单独用作薄膜
太阳能电池
外,还有潜力与晶硅电池组成多结电池。
澳大利亚新南威尔士大学(UNSW)郝晓静研究员课题组日前宣布其研发的CZTS(硫铜锡锌)
太阳能电池
的效率突破11%,创造了新的世界纪录。
太阳能电池效率
城市中是否能建大型太阳能电站?
来源:索比光伏
发布时间:2018-08-02 17:00:18
上文拟议的弗里曼特尔太阳能发电场的问题在于,它计划建造在一个垃圾填埋场上面,而已知这个垃圾填埋场含有石棉,碳氢
化合物
和重金属等有害物质。
例如,在悉尼,亚历山德拉运河运输站顶部开放的系统大体上是一个大型太阳能系统,结合约1600个
太阳能电池
板和足够的电池存储设备,可以提供500kWh的电力。 这也不是悉尼最大的太阳能装置。
太阳能电站
华东理工大学钙钛矿太阳能电池空穴传输材料研究新成果
来源:索比光伏
发布时间:2018-07-20 15:15:47
以噻吩取代的HTM分子TQ2制备的钙钛矿
太阳能电池
器件取得了19.62%的光电转换效率,优于参比
化合物
spiro-OmetaD(18.54%)以及苯环取代的HTM分子TQ1(14.27%)。
目前,钙钛矿
太阳能电池
器件中常用的HTM是2,2',7,7'-四-9,9'-螺二芴(spiro-OmetaD),其昂贵的成本是制约钙钛矿
太阳能电池
实际应用的瓶颈之一。
钙钛矿太阳能电池
太阳能储能电池:储能事业的新征程
来源:索比光伏
发布时间:2018-07-12 14:23:55
这一愿景使建造一个储能
太阳能电池
变得具有可能性。
科学家们将采用一新的技术,是基于一个依赖于两种碳氢
化合物
的储能系统:降冰片二烯(NBD)和四环庚烷(QC)。这一系统产生于光线击中NBD分子时,导致分子转化为QC的反应。
储能电池
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