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光伏
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为您找到 “太阳能导电”相关结果约1000+ 个
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综合
国际小组启动研发新一代高效
太阳能
电池
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-25 18:09:43
俄罗斯大学和日本法政大学学者组成的一个国际小组开始启动在石墨烯和量子点基础上制造混合平面结构的工作。 石墨烯拥有极高的
导电
能力,使它成为毫微电子学所需要的非常富有前景的材料。莫斯科物理工程学院纳米
生物工程实验室学者伊戈尔˙纳比耶夫说:我们将开展科研工作,让人了解如何提高现有
太阳能
电池的效率,最终研发出比现在效率更高的
太阳能
电池样品。 项目完成后将获得新一代高效系统样品,在把太阳光转化为电能方面极富竞争力。纳比耶夫认为:新系统的效率将提高几个百分点,有望给可再生能源领域带来现实突破。
太阳能
电池
高效
太阳能
电池
光伏技术
蓝绿藻化身
太阳能
电池 或将革新光伏应用空间
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-25 17:41:56
将地球大气环境从缺氧转化为富氧的功臣蓝绿藻,最近英国科学家把它打印在纸上制成微型生物
太阳能
电池板,大概一个iPad大小。团队认为,因为电池可生物降解,这能应用于医疗保健预算较低的发展中国家,作为健康
为今天的富氧,刺激了生物多样性并导致厌氧生物接近灭绝,显著改变地球生命形式的组成。 由伦敦帝国理工学院、剑桥大学和中央圣马丁学院组成的研究团队将蓝绿藻以喷墨方式印刷到
导电
纳米碳管,再用相同方法将后者
光伏电池
太阳能
电池
光伏技术
中美大学携手 提升30%钙钛矿光电转换效率
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-25 17:27:04
做为最受欢迎的可再生能源产业,
太阳能
光伏发电领域竞争激烈,身为后起之秀,钙钛矿
太阳能
电池正虎视眈眈盯着硅晶电池的
太阳能
市占率第一宝座。 美国纽约大学、耶鲁大学、约翰霍普金斯大学与中国北京
大学、电子科技大学携手合作,近日宣布已突破当前钙钛矿电池商业化难题,将光电转换效率从13%提升到17%。 近年来科学家发现钙钛矿在
太阳能
光伏发电方面的应用潜力,使其光电转换效率在 9 年间提升 6 倍,从
钙钛矿
太阳能
电池
太阳能
光伏发电
光伏科技
PERC技术已成光伏应用项目主力
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-25 16:19:18
据悉,制造工艺的成熟和较低的资本投入使PERC电池产能易于扩张,加上下游市场对高功率组件的需求,光伏行业正积极扩张PERC电池产能。 钝化发射极和背面(PERC)技术正在成为
太阳能
光伏电池新一代的
国产化,以及适用于PERC工艺的
导电
浆料和金属化技术的不断进步,也有利于PERC技术的推广应用,PERC单晶与多晶电池量产效率近期将普遍超过22%和21%。 从2017十大应用领跑者基地中标结果及总
PERC
太阳能
电池
领跑者
高效组件
光伏技术
中美大学携手提升30%钙钛矿光电转换效率
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-25 16:17:13
做为最受欢迎的可再生能源产业,
太阳能
光伏发电领域竞争激烈,身为后起之秀,钙钛矿
太阳能
电池正虎视眈眈盯着硅晶电池的
太阳能
市占率第一宝座。 美国纽约大学、耶鲁大学、约翰霍普金斯大学与中国北京
大学、电子科技大学携手合作,近日宣布已突破当前钙钛矿电池商业化难题,将光电转换效率从13%提升到17%。 近年来科学家发现钙钛矿在
太阳能
光伏发电方面的应用潜力,使其光电转换效率在 9 年间提升 6 倍,从
钙钛矿
太阳能
电池
光伏电池转换效率
光伏技术
日本用AI寻找聚合物材料 助有机
太阳能
踏进商业化门槛
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-25 16:10:56
有机
太阳能
电池具有可挠与低成本优势,利用
导电
聚合物或小分子吸收光并转移电荷,只要少量有机物就可吸收大量的光。其制造方式也较简单,可采用低价材料和简易印刷技术制程,可以说是
太阳能
光伏发电产业的明日之星
太阳能
电池
光伏技术
光伏材料
当3D打印技术遇上光伏
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-25 15:47:25
能源是人类社会存在和发展的重要物质基础。随着社会的发展,煤炭、石油等不可再生资源的日益减少,开发清洁能源迫在眉睫。
太阳能
作为地球上最丰富的能源而备受关注。目前,
太阳能
电池是人们利用
太阳能
的一种重要
方式,可将资源无限、清洁干净的
太阳能
转换为电能。 光伏产业在过去10年中呈现40%以上的增长幅度,成为世界上发展最快的新兴产业之一。据不完全统计,现在我国从事
太阳能
新兴技术产业研究、开发、生产和应用的
光伏电池转换效率
太阳能
电池
光伏技术
兰州大学研究提升
太阳能
电池转换效率
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-24 18:14:53
兰州大学教授彭尚龙团队采用新型电荷选择性材料改性、光吸收改善、硅纳米陷光结构的构筑、硅表面钝化和硅/金属界面接触电阻降低等策略,提升了
太阳能
电池转换效率,同时,降低了成本。该成果日前发表于《纳米能源
》。 传统的硅基
太阳能
电池由于制备流程复杂、硬件设备投资高,使得电池成本高,限制了大规模的应用。用新型电荷选择性材料与晶硅基片形成非掺杂的异质结
太阳能
电池,可避免掺杂所需要的高温工艺,但这类材料本身
太阳能
电池
光伏电池转换效率
光伏技术
异质结+叠瓦,下一代高效电池与组件封装技术结合将碰撞出哪些火花?
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-24 09:40:48
电池片切割成数片(通常1切5或1切6),将每小片叠加排布,用特殊的专用
导电
胶材料将其焊接成串,再经过串并联排版后层压成组件。这样使得电池以更紧密的方式互相连结,在相同的面积下,叠瓦组件可以放置多于常规
工艺,需要低温焊接工艺和低温材料,因此封装工艺难度较高。 若异质结电池采用叠瓦技术封装,上述问题则迎刃而解。叠瓦技术采用
导电
胶串接电池片的方式,
导电
胶的低温和柔性特点,以及无焊带设计,完美地解决了焊
异质结
叠瓦
高效电池
光伏要闻
帝斯曼:实施可持续发展战略势在必行
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-20 19:52:55
效地利用紫外光的能量。组件的效能还可以通过增强
导电
能力、减少维护成本,以及延长工作寿命得以进一步提高。 帝斯曼活跃于
太阳能
行业的应用方向,包括高效减反射镀膜液以及耐久性背板。卞忠义表示,帝斯曼希望以创新推动
,质胜中国优胜奖设有光伏零部件、光伏电子电气、光伏组件、光伏电站四个组别。最终,15 家光伏企业的产品和服务经过严格测试及评估后脱颖而出,摘得殊荣。帝斯曼尚善
太阳能
科技(苏州)有限公司获得光伏背板
光伏发电
光伏企业
帝斯曼
河北技改投资导向目录:
太阳能
光伏及能源电子系重点
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-16 18:28:34
成套设备,智能电网关键设备、超导限流器、超导变压器、超
导电
缆、储能设备及专用生产装备、1100kV特高压直流输电控制保护设备、分布式电源和微网控制、保护及接入装置、海洋工程用电缆及生产设备,非晶硅合金新型
节能变压器;高压电瓷、复合绝缘子;稀土高铁铝合金电力电缆;2兆瓦以上大型风电设备;风光互补及储能装备。
太阳能
光伏及能源电子。多晶硅、硅棒、硅锭、硅片、电池、电池组件、逆变器产业化;电子浆料、玻璃
光伏发电
电池组件
光伏设备
技术|光伏电站解决并网逆变器之根本
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-15 13:44:25
众所周知,使用LPCS2000B开发的风光
太阳能
光伏电站逆变电源系统,主要功能是将
太阳能
电池发出的直流电逆变成三相交流电送入电网。并快速解决并网逆变中的最大转换效率、谐波干扰。 使用
LPCS2000B开发的风光
太阳能
光伏电站逆变电源系统,主要功能是将
太阳能
电池发出的直流电逆变成三相交流电送入电网。并解决并网逆变中的最大转换效率、谐波干扰、保护等问题。控制部分完成的功能是控制功率部分产生与电网
光伏电站
光伏项目
光伏逆变器
技术|
太阳能
可以被转换成氢能并存储起来
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-15 10:18:39
层的硅薄膜电池时,系统会产生一个电压。金属氧化物层起光阳极的作用,成为氧形成的地方。它通过一个石墨
导电
桥连接到
太阳能
电池单元。由于只有金属氧化物层接触到电解液,所以
太阳能
电池单元的其他部分不会受到腐蚀
太阳能
氢能
电解
太阳能
光伏技术
技术|可印刷的微型液体
太阳能
电池问世
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-12 15:21:07
制造过程更加便宜,但其光电转化效率要稍逊一筹。不过,在最新研究中,研究人员攻克了制造液体
太阳能
电池面临的关键问题:如何制造出一种稳定且能
导电
的液体。 以前,科学家们需要让有机配位体分子依附在纳米晶体
导读: 据物理学家组织网报道,美国科学家表示,他们最新研制出了一种便宜且稳定的液体
太阳能
电池。这种由纳米晶体制成的电池体形非常娇小,因而能以液体墨水的形式存在,可印刷或者涂抹在干净基底的表面
微型液体
太阳能
电池
太阳能
光伏
光伏技术
技术|加州大学研制成液态纳米晶
太阳能
电池
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-12 14:39:02
光伏电池要比常见的单晶硅
太阳能
电池要便宜,但是转换效率却要低于后者。他们之前曾使用有机配体分子来维持纳米晶的稳定,但是有机配体分子的
导电
性很差,损害了纳米晶的转换效率。他们为此开发了一种合成配体来解决这个
提到
太阳能
光伏电池,第一反应会是什么?或许会是那一块块稍显沉重的板子吧。据报道,南加州大学的研究者们研制出了一种液态纳米晶
太阳能
光伏电池,实现了
太阳能
电池的极度轻量化它能够被涂抹在一片塑料上
加州大学
太阳能
光伏
光伏技术
技术|科技先锋:叶绿素
太阳能
电池
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-12 11:02:04
放置在薄薄的金片上,附上一层
导电
的金属,顶层是
导电
的有机材料。当光照射在这个假三明治上,蛋白质就会释放电子,传到下一层的金属层形成电流。 专注于
太阳能
开发的美国加州理工学院的刘易斯教授指出,我们希望
叶绿素
太阳能
电池
叶绿素电池
光伏技术
技术|串型聚合物
太阳能
电池创造新纪录
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-12 10:39:33
为了把太阳光转换成电能,光伏
太阳能
电池使用了有机
导电
聚合物,这样,光线的吸收和转化都显示出巨大的潜力。有机聚合物的生产可以大批量、低成本进行,制成的光伏设备价格便宜、轻巧灵活。 在过去的几年
中,做了大量研究工作,以提高效率,用这些设备把太阳光转换成电力,也包括开发出一些新的材料、器件结构和加工技术。 串型
太阳能
电池的多层结构 有一项新的研究,在线发表于本周2月12日的《自然光子学
聚合物
太阳能
电池
有机
导电
聚合物
转换效率
光伏技术
有机光伏电池有点及限制
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-11 14:13:03
导读: 采用有机电子的光伏电池被称为有机光伏电池。有机电子是电子的其中一种,涉及有机聚合物和分子的研究,可作为
导电
体并吸收光线使透明的电子能穿透而过。有机光伏电池的英文缩写为OPVC。 采用有机
电子的光伏电池被称为有机光伏电池。有机电子是电子的其中一种,涉及有机聚合物和分子的研究,可作为
导电
体并吸收光线使透明的电子能穿透而过。有机光伏电池的英文缩写为OPVC。 有机光伏的优点和限制--这
有机光伏电池
特性
市场潜力
昌盛机电2018年净利5.82亿元,同比增长50.57%
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-11 09:40:04
2018年12月31日,公司及下属子公司获授权的专利共计331项,其中发明专利52项。报告期内主要研发进展情况如下: (1)公司开发的大尺寸半导体级硅单晶生长设备的关键技术及应用、高效
太阳能
组件全自动
,采用双视差校准、CCD视频等多项先进技术,其关键技术达到国际先进水平,生产设备、工艺工装和检测手段能满足批量生产的要求。高效
太阳能
组件全自动叠片机实现了叠片式
太阳能
组件的全自动生产工艺,提高了生产效率
昌盛机电
光伏设备
光伏财经
【奇闻】活体病毒能提高DSSC
太阳能
电池效率
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-10 14:23:03
导读: 美国麻省理工学院(MIT)的研究人员表示,活体病毒可用于将高
导电
性碳纳米管安装到染料敏化
太阳能
电池(dye sensitized solar cells)的正极结构中,电池效率可因此提高
几乎三分之一。 美国麻省理工学院(MIT)的研究人员表示,活体病毒可用于将高
导电
性碳纳米管安装到染料敏化
太阳能
电池(dye sensitized solar cells)的正极结构中,电池效率可因
活体病毒
DSSC
太阳能
电池
效率
光伏技术
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