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综合
【科普】家用光伏电站一年可发多少电?
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-09 15:00:15
合理安装光伏组件的数量是20块,装机容量5.6KW,光伏组件总面积36平米。
太阳能
电池板每天能发多少电? 这主要由光伏组件的光电转换效率、日照时间以及安装仰角等因素决定。 所谓光伏组件光电转换
=3.5KW,
太阳能
有效发电时间按最理想的6小时计算(10:00-16:00),每天可发电21KWh。全年240天计算(每月
太阳能
有效发电时间20天),光伏总发电量为5040KWh。 光伏发电站的一个
家用电站
光伏
发电量
光伏技术
清明节!缅怀中国光伏行业诸先驱
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-05 10:24:01
无法挽回的损失, 更是那个时代光伏行业标志性的符号, 如今趁清明节祭, 我们应对诸位业界元老表示深切的缅怀!
太阳能
光伏学界泰斗闻立时 闻立时是我国著名科学家
、中国工程院院士、冶金法
太阳能
级多晶硅产业技术创新战略联盟理事长、上海普罗新能源有限公司总裁、爱国志士闻一多先生的堂侄,于2010年逝世,享年74岁。 1999年当选为中国工程院院士,长期从事等离子体
清明节光伏
光伏行业
先驱
缅怀
光伏新科技 让液晶屏也可以充电
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-04 14:05:16
工程学院材料科学教授,也是这项研究的主要研究者。此外,这些偏振器也可以用作普通
太阳能
电池,利用室内或室外的光线。所以,下一次你在沙滩上,就可以通过阳光给您的iPhone充电。 导读: 加州大学洛杉矶
其中大部分未使用的能量。 在不久的将来,我们想提高偏光有机
太阳能
电池的效率,最终我们希望能与电子产品制造商合作,把我们的技术整合到现实产品中,杨杨说。我们希望,这种节能液晶显示器将成为主流显示技术
光伏
偏振器
液晶屏充电
阳光电源李灿林:智慧阳光分布式解决方案
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-03 08:55:47
在2019第十四届中国(济南)国际
太阳能
利用大会上,阳光电源股份有限公司华中大区解决方案经理李灿林从对光伏应用场景及挑战、智慧阳光分布式解决方案、阳光电源在组串式逆变器的案例上述三点进行了精彩演讲
。北极星
太阳能
光伏网、一起光伏APP对大会进行全程直播。 阳光电源股份有限公司华中大区解决方案经理李灿林主题分享《智慧阳光分布式解决方案》 以下为发言实录: 李灿林:各位领导、各位嘉宾大家下午好
济南光伏展
阳光电源
光伏逆变器
法国科技公司将
太阳能
电池植入手机屏幕充电
来源:索比光伏
发布时间:2019-04-02 14:39:28
),它被称为是一种史无前例的技术,能够将光源产转化为能量,无论是自然光还是人造光都适用。 简单的说,该技术就是将
太阳能
面板隐藏在屏幕玻璃之间,它利用在手机屏幕上添加一层厚度小于100微米的透明
涂层
,来
导读: 续航时间是目前所有智能手机所要共同面对的挑战。法国的一家创业公司SunPartner正是想通过他们的技术来改变这一点在手机屏幕安上
太阳能
电池来给手机充电,目前他们已经研制了一种透明薄膜并且
太阳能
电池
手机电池
手机屏幕
光伏技术
芬兰开发自清洁新方式 提高
太阳能
电池效率
来源:索比光伏
发布时间:2019-03-29 15:29:12
聚合物纳米结构涂以低表面能薄膜
涂层
,他们可获得
太阳能
电池的又一重要改进,那就是可自清洁。 这种制造方法可被放大,并可在工业上被应用于简单的、低成本的制造大面积的纳米结构。
芬兰阿尔托(Aalto)大学的研究人员于2010年11月中旬宣布,开发出一种快速实用的新方法,可应用于
太阳能
电池,使之制造无反射的自洁表面,可以提高
太阳能
电池效率。该方法已在《先进材料
太阳能
电池
太阳能
电站运维
PPG宣布
太阳能
镜面研发获得重大进展
来源:索比光伏
发布时间:2019-03-29 14:42:00
和半钢化等热处理工艺。传统的湿法镀银镜面技术则无法实现以上效果。此外,由于采用PPG新技术的镜面反射
涂层
制造工艺产生的废物较少且易于处理,和现有的湿法镀银技术相比,该技术的环保性能更佳。
太阳能
镜面
导读: PPG工业公司宣布应用于聚光
太阳能
发电的
太阳能
镜面研发工作取得重大进展,其中包括对
太阳能
镜面进行热处理后其反射率提高了1%;成功研制可防止
太阳能
镜面在加速试验中发生降解或反射率降低的无铅
PPG
太阳能
镜面
光伏技术
芬兰开发自清洁新方式 提高
太阳能
电池效率
来源:索比光伏
发布时间:2019-03-29 13:50:46
薄膜
涂层
,他们可获得
太阳能
电池的又一重要改进,那就是可自清洁。 这种制造方法可被放大,并可在工业上被应用于简单的、低成本的制造大面积的纳米结构。
导读: 芬兰阿尔托(Aalto)大学的研究人员于2010年11月中旬宣布,开发出一种快速实用的新方法,可应用于
太阳能
电池,使之制造无反射的自洁表面,可以提高
太阳能
电池效率。 芬兰阿尔托(Aalto
自清洁表面
太阳能
电池
效率
光伏技术
纹路底板在聚合
太阳能
电池上应用取得新进展(图)
来源:索比光伏
发布时间:2019-03-29 13:49:22
之前使用纹路底板制作聚合
太阳能
电池的尝试都失败了,因为有一些多出来的步骤在
涂层
技术上没能实现。 已经有了一些使用空气隔层、或者表面褶皱上方非常薄的材料层、甚至沟壑上较厚的材料层等制造吸光层的尝试
导读: 爱荷华州立大学与Ames实验室的研究者们开发了一种可以将纹路底板应用于聚合
太阳能
电池从而提高效率的技术。 爱荷华州立大学与Ames实验室的研究者们开发了一种可以将纹路底板应用于聚合
纹路底板
聚合电池
太阳能
光伏技术
智能
涂层
应用于光伏业 2018年市场超8亿美元
来源:索比光伏
发布时间:2019-03-29 13:42:07
导读: 美国的NanoMarkets发布了一个关于在
太阳能
电池板上智能
涂层
的应用的报告。NanoMarkets认为智能
涂层
销售给光伏行业,现在看来还微不足道,但将会在2016年达到5.04亿美元,到
智能
涂层
光伏技术
新型塑料薄膜保护
太阳能
板防水
来源:索比光伏
发布时间:2019-03-29 11:00:32
板上的阳光,转化为电能,因转化率低,就使Uni-Solar公司的产品较少有人需要。Uni-Solar公司使用的含氟聚合物树脂是来自杜邦漆,被作为表面
涂层
,用于电池板。
太阳能
电池的制备需要半导体材料
导读: 3M公司推出了一款塑料薄膜,说它可匹敌玻璃,因为它可保护活性材料在
太阳能
电池板中避免水分侵蚀,并且省钱,有利于制造商和他们的客户。 多年来,
太阳能
公司一直就想生产轻型、灵活的
太阳能
塑料薄膜
太阳能
板
防水
光伏技术
你难道真的了解PVDF薄膜吗?
来源:索比光伏
发布时间:2019-03-28 14:57:17
使用进口PVDF薄膜,并愿意付出稍高的成本坚守质量底限。
太阳能
取之不尽用之不竭,作为最重要的清洁能源
太阳能
越来越受到人们的重视。随着光伏平价上网脚步的日益临近,产业链各个环节都有着降本提效的巨大压力
,作为
太阳能
组件最重要的封装材料-
太阳能
电池背板也面临巨大压力。目前市场上的
太阳能
电池背板种类繁多,设计寿命一般为25年,满足组件生命周期的使用需求。从总体上来说,背板主要分为复合、涂覆及其他三种
PVDF薄膜
光伏技术
表面缺陷的直接识别及其对上转换纳米粒子光学特性影响
来源:索比光伏
发布时间:2019-03-28 14:13:22
导读: 由于具有核壳结构的上转换纳米粒子(UCNPs)可以显著增强光致发光效率,所以其在光学成像引导生物成像、治疗学、防伪和
太阳能
电池方面有很好的应用前景。一般都是外壳
涂层
消除了淬灭点,并从周围的去
太阳能
电池方面有很好的应用前景。一般都是外壳
涂层
消除了淬灭点,并从周围的去活化剂(配体、溶剂)中分离出核,从而有效抑制表面相关的去活化。研究证明,掺杂离子的表面捕获可以抑制激发能量的淬灭,可以通过核壳结构来
纳米粒子
太阳能
电池
光伏技术
芬兰黑硅
太阳能
电池获突破,转换率升至22.1%
来源:索比光伏
发布时间:2019-03-27 14:55:13
看起来特别黑,称之为黑硅(Black silicon)。 黑硅听起来是个好主意,不仅解决角度问题,还能省下抗反射
涂层
的成本,但是实际开发却没有当初预想到的好效果,主要原因是光子在硅晶
太阳能
电池结构中
导读: 虽然离硅晶
太阳能
电池的转换率纪录还有差距,不过研究团队认为,黑硅在实际应用时,由于更能利用傍晚倾斜的阳光,因此整天下来的发电表现会更好。
太阳能
电池要提升效率,最好能一直正对阳光的来向
黑硅
太阳能
电池
光伏技术
探究:多晶铸锭对光伏电池效率的影响
来源:索比光伏
发布时间:2019-03-27 14:49:52
导读: 在提高
太阳能
电池的光电转换效率方面,越来越多的人开始关注多晶铸锭。本文通过对多晶铸锭铸锭炉结构本身、铸锭工艺的优化以及辅助材料方面等不同方面进行分析、对比,提出有利于提升
太阳能
电池效率的方法
主要多晶硅企业生产成本仍在不断下降,2013年多晶硅企业经营状况仍不容乐观,多晶硅行业将保持在低位的运行,产业整合也有望见底行业的回暖预计要到2014年。多晶硅惨淡的行业景象并没有削减人们对
太阳能
组价的
光伏电池
电池效率
多晶铸锭
【光伏探究】多晶铸锭对光伏电池效率的影响
来源:索比光伏
发布时间:2019-03-27 14:45:55
导读: 为了提高
太阳能
电池的光电转换效率,最近光伏业界又推出了高效多晶铸锭技术。使用普通的电池片制作工艺,高效多晶硅片可达到17.3%以上的转换效率,现在最高可达18%左右。 2012年,我国
,2013年多晶硅企业经营状况仍不容乐观,多晶硅行业将保持在低位的运行,产业整合也有望见底行业的回暖预计要到2014年。多晶硅惨淡的行业景象并没有削减人们对
太阳能
组价的满足程度,正是由于供大于求的
多晶铸锭
光伏电池
转化效率
破解大型硅锭领域内的原料之谜
来源:索比光伏
发布时间:2019-03-27 14:18:59
导读:
太阳能
行业内所使用的硅锭指的是在高纯度坩埚内精心固化的大块硅料。因为从中所切割出的硅片质量决定了最终
太阳能
电池的性能,因此,这些硅料的结晶质量备受关注。
太阳能
行业内所使用的硅锭指的是在
高纯度坩埚内精心固化的大块硅料。因为从中所切割出的硅片质量决定了最终
太阳能
电池的性能,因此,这些硅料的结晶质量备受关注。此种硅锭的制作是十分耗费资金的,几乎占到了最终
太阳能
电池总成本的三分之一。其中
光伏材料
光伏技术
晶硅技术
破解大型光伏硅锭领域的原料之谜
来源:索比光伏
发布时间:2019-03-27 14:17:06
高达80%的填充率。除了能够提高产率外,这一混合方式同时还能够降低填充时间(参见REC资料)。格拉夫先生指出,传统的解决原料间松散问题的方式,如加压、震动等,无法应用在
太阳能
坩埚上。坩埚本身或表面
涂层
导读:
太阳能
行业内所使用的硅锭指的是在高纯度坩埚内精心固化的大块硅料。因为从中所切割出的硅片质量决定了最终
太阳能
电池的性能,因此,这些硅料的结晶质量备受关注。
太阳能
行业内所使用的硅锭指的是在
光伏材料
光伏市场
光伏技术
PET背板,创新还是“创心”?
来源:索比光伏
发布时间:2019-03-27 11:56:58
的日益临近,产业链各个环节都有着降本提效的巨大压力,作为
太阳能
组件最重要的封装材料光伏背板亦是如此。为了进一步降低背板成本,部分企业尝试使用PET材料来替代氟膜或氟
涂层
作为背板的最外层,省去氟膜或氟
导读: 背板作为晶硅
太阳能
组件的关键部件,对组件的安全性、使用寿命和降低功率衰减起着至关重要的作用。要达到保护电池片的目的,背板必须具备良好的机械强度与韧性、耐候性、绝缘、水汽阻隔、耐化学腐蚀等各种
PET背板
晶硅
太阳能
组件
光伏技术
表面缺陷的直接识别及其对上转换纳米粒子光学特性的影响
来源:索比光伏
发布时间:2019-03-27 11:48:47
导读: 由于具有核壳结构的上转换纳米粒子(UCNPs)可以显著增强光致发光效率,所以其在光学成像引导生物成像、治疗学、防伪和
太阳能
电池方面有很好的应用前景。一般都是外壳
涂层
消除了淬灭点,并从周围的去
太阳能
电池方面有很好的应用前景。一般都是外壳
涂层
消除了淬灭点,并从周围的去活化剂(配体、溶剂)中分离出核,从而有效抑制表面相关的去活化。研究证明,掺杂离子的表面捕获可以抑制激发能量的淬灭,可以通过核壳结构来
纳米粒子
太阳能
电池
光伏技术
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