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为您找到 “太阳能电池金属”相关结果约1000+ 个
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综合
垃圾分类下的灵魂拷问:光伏组件是什么垃圾?
来源:索比光伏
发布时间:2019-07-18 08:40:26
目前常用的方法主要分为湿式拆解法和干式拆解法,分别是利用有机溶剂进行溶解,和利用高温使EVA/PVB胶膜发生热解; 最后一步是萃取,将组件中的
金属
、硅料取出来。
2000年,日本在全国范围发行了《关于
太阳能电池
类物品废弃处理的法律事项》。在欧洲,2012年最新修订的《欧盟废弃电子电器产品管理条例》将太阳能光伏组件纳入管理范围。
光伏组件
这是国家大力发展太阳能发电的理由!只因比煤电、水电等更清洁、环保!
来源:索比光伏
发布时间:2019-07-16 08:57:06
垃圾中的有害物质分解不彻底,重
金属
含量高,易造成二次污染和污染扩散。
晶硅
太阳能电池
寿命25年,基本免维护,寿命期内按年有效发电时间1500小时计算平均发电量=37.5千瓦时,折标煤为13.312克标准煤/千瓦时,仅为煤电消耗的4.24%。
光伏发电
汉能集团高效组件制造 引光伏行业步入新纪年
来源:索比光伏
发布时间:2019-07-09 14:20:37
尤其是微电子,精密仪表仪器,传感器,精细化工,复合材料,特种
金属
材料,精密陶瓷材料、机械制造等领域差距更大。
2018年8月,量产规格汉能SHJ电池效率经日本JET认证达到23.7%,并被中国可再生能源学术大会收录为2018年异质结
太阳能电池
中国最高效率。
汉能薄膜太阳能
垃圾分类?光伏组件也可以有!
来源:索比光伏
发布时间:2019-07-08 12:03:29
在日本,2000年4月,日本太阳能发电协会(JPEA)组建了
太阳能电池
循环再利用实施小组。小组积极进行
太阳能电池
使用后处理方法的调查并设课题进行研究。
如何回收 由于单纯的使用手工和借助工具无法达到将
太阳能电池
板拆解的目的,所以很多学者对
太阳能电池
的拆解方法进行了探索。拆解技术的核心是如何有效破坏EVA/PVB胶膜。
光伏组件
半切片电池光伏组件: 光伏行业的新标准?
来源:索比光伏
发布时间:2019-07-05 09:32:46
电池切割技术 所有商用半切片电池尺寸的硅
太阳能电池
都是采用两步生产工艺制造的。首先是制造标准全尺寸
太阳能电池
;在这一步中无需改变任何工艺,除了可能会对
金属
电极图案进行修改之外。
对于采用完整背面
金属
化的钝化发射极和背电极(PERC)
太阳能电池
,在背面
金属
层开一道小口完全不会引起任何功率损失。因此,弗劳恩霍夫CSP开发了一种更为先进的LSC工艺版本,并申请了专利。
半切片电池
新制程可望降低多接面太阳能成本 未来高效率电池将更普及
来源:索比光伏
发布时间:2019-07-02 08:44:47
对此,美国北卡罗莱纳州立大学(NC State University)团队已开发出更简单的电池制造方法,在该实验中,透过在硅晶
太阳能电池
上直接堆栈砷化镓
太阳能电池
,并利用
金属
间的鉴结来结合
太阳能电池
中不同的材料
光伏技术
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
该校材料科学系冯良恒教授是国内主攻碲化镉
太阳能电池
的光伏行业领先学者之一。
主要涉及四大类岗位:太阳能硅材料加工及
太阳能电池
制造、光伏发电系统集成与施工、运维、光伏产品生产管理及技术服务。
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。
隧穿氧化层钝化
金属
接触结构由一层超薄的隧穿氧化层和掺杂多晶硅层组成,可以显著降低
金属
接触区域的复合,同时兼具良好的接触性能,可以极大地提升
太阳能电池
的效率。
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
石墨涂层使钙钛矿太阳能电池防水 为氢燃料生产铺平道路
来源:索比光伏
发布时间:2019-06-30 23:06:33
在此之前,曾有人用含铟合金,帮助
太阳能电池
防水,但铟是一种稀有
金属
,价格昂贵,开采过程不可持续。巴斯团队使用的是市售石墨,成本低廉,比铟更具有可持续性。
他们采用商用的导热石墨片和介孔碳支架,封装
金属
卤化物钙钛矿(CsPbBr3),作为高效廉价的
太阳能电池
防水方法。然后把涂层钙钛矿电池浸入水中,测试防水效果;并利用所收集的太阳能,将水分解成氢和氧。
钙钛矿太阳能电池
异质结分子掺杂有机太阳能电池工作机理阐明
来源:索比光伏
发布时间:2019-06-30 23:05:32
有机
太阳能电池
的光生电荷过程包括光子吸收、激子解离、电荷传输与电荷收集四个基本步骤。目前针对这一光电转化过程仍然缺少有效、直接的电学性能优化手段。
其相关研究成果以《异质结分子掺杂高效激子解离及长载流子寿命提升聚合物
太阳能电池
量子效率》为题,近日发表在美国化学会能源类旗舰期刊《美国化学会能源快报》上。
异质结太阳电池
钙钛矿太阳能电池真实能效将得以评估
来源:索比光伏
发布时间:2019-06-30 22:57:54
金属
卤化物钙钛矿被发现适合作为光伏材料仅有十年的时间。如今,钙钛矿
太阳能电池
已经发展到几乎和最好的传统硅基电池一样高效。
通过这一方法,科学家们能够量化实际条件下钙钛矿
太阳能电池
的能源产量。这是
太阳能电池
实际应用的最终决定因素。Tress说。
钙钛矿太阳能电池
一企业成功研发太阳能光伏路面成套技术
来源:索比光伏
发布时间:2019-06-30 22:12:12
中间第二层则是太阳能光伏发电的功能层,嵌入了
太阳能电池
片、特殊的
金属
导线等,太阳能转化的电能不但可以并入国家电网,也可在阴天或夜晚自动启亮道路标志、交通照明、交通信号灯。
下雪天,特殊的
金属
导线会自动加热,融化冰雪,以保证路面畅通和车辆行驶安全。不仅如此,太阳能光伏路面能使电动车在行驶过程中,也实现自动、无线充电。
太阳能光伏路面成套技术
研究机构推低成本实用型纳米金字塔将使太阳能电池发电量提升2.5%
来源:索比光伏
发布时间:2019-06-30 21:07:56
据悉,研究团队在上海用这种新型
太阳能电池
进行了实验。结果表明,在发电量上,这种电池比传统
太阳能电池
最高可增加2.5%。
面临上述两项挑战,研究团队利用全溶液法在
太阳能电池
表面制备出硅纳米金字塔结构阵列,以此大大削弱
太阳能电池
减反能力对入射角的依耐性,提高全天候和全年性捕获太阳光子的能力。
纳米金字塔
未来的太阳能城市由可以发电的窗户驱动
来源:索比光伏
发布时间:2019-06-30 21:05:42
我们只需要适当地提高这些
太阳能电池
的性能,就可以使得它们更加具有竞争力,因为价格与性能的关系决定了
太阳能电池
产业的经济性。与其它
太阳能电池
技术相比,制造染料敏化
太阳能电池
的成本非常便宜。
太阳能城市
英科学家发明细菌太阳能电池白天夜晚24小时供电
来源:索比光伏
发布时间:2019-06-30 21:02:17
这种生物
太阳能电池
板能够在白天和夜间同时发电,消除了传统
太阳能电池
对于太阳光的依赖。这个装置可以生物降解,从而可以作为一种理想的一次性
太阳能电池
。
英国研究人员宣布在生物
太阳能电池
研究领域获得突破,将蓝藻细菌当作墨水,像普通打印一样将其打印到导电碳纳米管上,制成一种生物
太阳能电池
板。
细菌太阳能电池
未来薄膜太阳能技术将会更贴近我们的生活
来源:索比光伏
发布时间:2019-06-30 20:50:59
薄膜
太阳能电池
可以使用在价格低廉的玻璃、塑料、陶瓷、石墨,
金属
片等不同材料当基板来制造,目前实验室转换效率最高已达20%以上,规模化量产稳定效率最高约13%。
顾名思义,薄膜
太阳能电池
是将一层薄膜制备成
太阳能电池
,薄膜
太阳能电池
具有的透光性是传统晶硅电池无法比拟的。在当下,建筑物本身对于自然光源都会有必要的需求,人们不会希望阳光完全被遮蔽。
薄膜太阳能
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。
IBC电池出现于20世纪70年代,是最早研究的背结电池,将正负两极
金属
接触均移到电池片背面的技术,可使面朝太阳的电池片正面呈全黑色,完全看不到多数太阳电池正面呈现的
金属
线,不仅为使用者带来同等面积更大的发电效率
保利协鑫TS+
钙钛矿或许是下一代主流太阳能技术
来源:索比光伏
发布时间:2019-06-30 20:29:01
染料敏化
太阳能电池
是一种廉价的薄膜
太阳能电池
,基于由光敏电极和电解质构成的半导体,是一个电气化学系统。
迄今为止,钙钛矿的表现超越其他所有新型太阳能材料,比如染料敏化
太阳能电池
(DSSC)、有机
太阳能电池
等,其快速发展让许多科学家对其持乐观态度。
钙钛矿
P型单晶电池转换效率达26.1%,创下新记录
来源:索比光伏
发布时间:2019-06-30 20:13:05
POLO触点单晶硅
太阳能电池
,两极都在
太阳能电池
背面。前方图片是在一块硅片上加工的七个
太阳能电池
背部,后方图片是整个前部。
POLO触点的高选择性是实现高效率的一个关键因素,背部叉指模式使用了这种触点,能够最大限度地减少多晶硅中的寄生吸收,避免
金属
指状物对正面的遮蔽。
Robby
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