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光伏
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光伏项目
为您找到 “有机薄膜”相关结果约1000+ 个
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综合
13.2%!德国Heliatek创
有机
光伏电池效率新纪录
来源:索比光伏
发布时间:2016-02-15 09:43:59
德国
有机
薄膜
太阳能电池(OPV)厂商Heliatek公司,利用OPV多结电池技术创造13.2%的太阳能转换效率。此次取得的成果也为Heliatek在塑料
薄膜
上使用小分子真空蒸镀的独特技术方法,提供了
Heliatek
有机
光伏电池
OPV
光伏要闻
有机
光伏多结电池转换效率新纪录诞生
来源:索比光伏
发布时间:2016-02-14 14:09:59
日前,Heliatek研发(R&D)团队使
有机
光伏(OPV)多结电池的转换效率达到了13.2%的创纪录水平,这为利用
有机
光伏电池将太阳光直接转化为电力创造了新的全球纪录。相应的测量结果由弗劳恩霍夫硅
光伏中心(Fraunhofer CSP)进行了独立确认。由于
有机
半导体在低光和高温条件下表现出色,新近开发的Heliatek太阳能电池的发电水平,相当于一般太阳能电池在现实光照和温度条件下16%至17
有机
光伏
多结电池
Heliatek
光伏要闻
Heliatek
有机
光伏(OPV)多结电池的转换效率达到了13.2%的创纪录水平
来源:索比光伏
发布时间:2016-02-13 23:59:59
日前,Heliatek研发(R&D)团队使
有机
ink"光伏(OPV)多结电池的转换效率达到了13.2%的创纪录水平,这为利用
有机
光伏电池将太阳光直接转化为电力创造了新的全球纪录。相应的测量结果由
弗劳恩霍夫硅光伏中心(Fraunhofer CSP)进行了独立确认。由于
有机
半导体在低光和高温条件下表现出色,新近开发的Heliatek太阳能电池的发电水平,相当于一般太阳能电池在现实光照和温度条件下16
有机
光伏
光伏要闻
聚合物太阳能电池的研究新进展
来源:索比光伏
发布时间:2016-02-11 08:14:59
异质结太阳能电池可降低从光子吸收到电荷转移的能量损失,证据显示,PIPCP:PC61BM
薄膜
的高形态序列─低乌尔巴赫能量(Urbach energy)可减少电压损失。而透过使用高有序化的聚合物,可使太阳能电池产生高开路电压值与转换效率,使
有机
聚合物太阳能电池比过去更有发展潜力。
太阳能电池
光伏电池
电池技术
石墨烯距离能源商品化还有多久?
来源:索比光伏
发布时间:2016-02-02 08:13:59
期间,石墨烯产业将逐步形成电动汽车锂电池用石墨烯基电极材料、海洋工程用石墨烯基防腐涂料、柔性电子用石墨烯
薄膜
、光电领域用石墨烯基高性能热界面材料在内的四大产业集群,全行业产业规模有望突破千亿元。的确
/kg就没
有机
会取代锂电池。第七,有所谓的石墨烯电池吗?答:所谓石墨烯电池并非整个电池都用石墨烯材料制作,而是在电池的电极使用石墨烯材料,所以称为石墨烯电池并不恰当。石墨是目前锂离子电池中最常用的负极材料
石墨烯
光伏材料
储能材料
福建省实施创新驱动发展战略行动计划
来源:索比光伏
发布时间:2016-01-29 10:31:39
(
薄膜
)、太阳能电池及组件到系统集成、电站工程总承包全产业链,支持太阳能光伏分布式发电系统建设,打造国家级光伏产业基地。加快建设国家级海上风电研发中心和东南沿海风电装备制造基地,以风电成套机组设计和组装
产品、节能汽车等节能产品。壮大先进环保产业,重点发展危险废物处置技术、挥发性
有机
污染物治理技术,水污染、大气污染防治技术设备及其配套产品、垃圾处理技术设备和环保药剂;扩大平板式脱硝催化剂、高效电袋复合
光伏要闻
福建印发《实施创新驱动发展战略行动计划》 支持太阳能光伏分布式发电系统建设
来源:索比光伏
发布时间:2016-01-29 10:07:38
近日,福建省人民政府印发了福建省《实施创新驱动发展战略行动计划》。根据《行动计划》,到2020年,新能源产业将成为福建省的重点发展产业,完善从硅料(
薄膜
)、太阳能电池及组件到系统集成、电站工程总承包
余热深度回收、非晶变压器、高效电动机等工业节能设备,以及高效照明产品、节能汽车等节能产品。壮大先进环保产业,重点发展危险废物处置技术、挥发性
有机
污染物治理技术,水污染、大气污染防治技术设备及其配套产品
太阳能光伏
分布式发电系统
福建省印发《实施创新驱动发展战略行动计划》 支持太阳能建设
来源:索比光伏
发布时间:2016-01-29 09:50:59
近日,福建省人民政府印发了福建省《实施创新驱动发展战略行动计划》。根据《行动计划》,到2020年,新能源产业将成为福建省的重点发展产业,完善从硅料(
薄膜
)、太阳能电池及组件到系统集成、电站工程总承包
汽车等节能产品。壮大先进环保产业,重点发展危险废物处置技术、挥发性
有机
污染物治理技术,水污染、大气污染防治技术设备及其配套产品、垃圾处理技术设备和环保药剂;扩大平板式脱硝催化剂、高效电袋复合除尘器
福建省
太阳能
光伏产业
薄膜
太阳能电池的前途在哪?
来源:索比光伏
发布时间:2016-01-29 09:49:27
作衬底;实验室成果走向产业,必须经过组件以及生产模式的设计、研究和优化过程。4.
有机
薄膜
太阳能电池。
有机
太阳能电池,顾名思义,就是由
有机
材料构成核心部分的太阳能电池。主要是以具有光敏性质的
有机
物作为
光伏要闻
光伏行业收藏必备:光伏组件回收
来源:索比光伏
发布时间:2016-01-29 09:05:08
微米以上的电池片,可以回收完好的硅片。由于制造技术不断发展,电池片逐代变薄,热处理法已无法获得完好的硅片,因此也只能够适用于回收硅料。 除上述3种方法外,还有
有机
酸溶解法和物理分离法 4)
有机
酸溶解法 用
有机
溶剂溶胀EVA,以达到分离电池片、EVA、玻璃和背板的目的。该法所需时间较长,大约7天为一次反应周期。另外,EVA膨胀后使电池片破碎且存在
有机
废液处理问题,因此该法仍处于实验室研究阶段
光伏组件回收
光伏技术
光伏
光伏组件回收:市场冷淡原因何在?
来源:索比光伏
发布时间:2016-01-29 00:10:59
代变薄,热处理法已无法获得完好的硅片,因此也只能够适用于回收硅料。除上述3种方法外,还有
有机
酸溶解法和物理分离法4)
有机
酸溶解法用
有机
溶剂溶胀EVA,以达到分离电池片、EVA、玻璃和背板的目的。该法
光伏组件
组件回收
光伏产业
【解析】光伏组件回收方法及难点
来源:索比光伏
发布时间:2016-01-28 23:59:59
变薄,热处理法已无法获得完好的硅片,因此也只能够适用于回收硅料。除上述3种方法外,还有
有机
酸溶解法和物理分离法4)
有机
酸溶解法用
有机
溶剂溶胀EVA,以达到分离电池片、EVA、玻璃和背板的目的。该法所需
光伏要闻
福建省颁布《实施创新驱动发展战略行动计划》 光伏将成福建重点发展产业
来源:索比光伏
发布时间:2016-01-28 23:59:59
近日,福建省人民政府印发了福建省《实施创新驱动发展战略行动计划》。根据《行动计划》,到2020年,新能源产业将成为福建省的重点发展产业,完善从硅料(
薄膜
)、太阳能电池及组件到系统集成、电站工程总承包
照明产品、节能汽车等节能产品。壮大先进环保产业,重点发展危险废物处置技术、挥发性
有机
污染物治理技术,水污染、大气污染防治技术设备及其配套产品、垃圾处理技术设备和环保药剂;扩大平板式脱硝催化剂、高效电袋
光伏要闻
【转载】关注光伏组件的回收
来源:索比光伏
发布时间:2016-01-28 15:20:30
外,还有
有机
酸溶解法和物理分离法 4)、
有机
酸溶解法 用
有机
溶剂溶胀EVA,以达到分离电池片、EVA、玻璃和背板的目的。该法所需时间较长,大约7天为一次反应周期。另外,EVA膨胀后使电池片破碎且
光伏组件
光伏行业
光伏组件回收
薄膜
太阳能电池有何前途?
来源:索比光伏
发布时间:2016-01-28 10:28:36
,就必须将CdTe的沉积温度降到550℃以下,以适于廉价的玻璃作衬底;实验室成果走向产业,必须经过组件以及生产模式的设计、研究和优化过程。 4.
有机
薄膜
太阳能电池。
有机
太阳能电池,顾名思义,就是由
薄膜
太阳能电池
清洁能源
薄膜
材料
产业
光伏电池组件
薄膜
组件
【分析】
薄膜
太阳能电池前途在哪?
来源:索比光伏
发布时间:2016-01-28 08:46:59
成果走向产业,必须经过组件以及生产模式的设计、研究和优化过程。 4.
有机
薄膜
太阳能电池。
有机
太阳能电池,顾名思义,就是由
有机
材料构成核心部分的太阳能电池。主要是以具有光敏性质的
有机
物作为半导体的材料
薄膜
太阳能
太阳能电池
太阳能技术
光伏要闻
中科院宁波材料所在
有机
/无机异质结太阳能电池方面取得系列进展
来源:索比光伏
发布时间:2016-01-27 23:59:59
索比光伏网讯:当前硅基太阳能电池实验室效率的世界纪录(25.6%)是由日本松下公司创造的,其器件结构是基于晶体硅/非晶硅
薄膜
的异质结形式(HIT电池)。HIT电池中充分利用了非晶硅
薄膜
对单晶硅表面
的高质量钝化,以极低的界面电学损失获得超高的开路电压(740 mV)。借鉴HIT结构,新近发展起来的单晶硅/
有机
物异质结太阳能电池采用在硅基底上旋涂相应的导电
有机
物,再沉积上、下金属电极的简单途径即可
光伏要闻
【干货】光伏背板全方位解析
来源:索比光伏
发布时间:2016-01-25 00:23:59
内部存在的C-F键键能是485KJ/mol,是
有机
化合物共价键中键能最大的。只有波长小于220nm的光子才能解离C-F键,而阳光中这部分光子只占不到5%,而且容易被臭氧层吸收,能到达地面的极少。也有厂家
低。一般用改性PET材料。(3)层压粘结层:未经改性的含氟
薄膜
及PET,与EVA粘结牢度差,所以需要使用改性的含氟材料或粘结性强的EVA、PE、PA膜。 图1 光伏背板的结构二、光伏背板的分类按背板
光伏背板
太阳能电池
太阳能背板
【干货】光伏背板的具体解析
来源:索比光伏
发布时间:2016-01-24 23:59:59
,因其内部存在的C-F键键能是485KJ/mol,是
有机
化合物共价键中键能最大的。只有波长小于220nm的光子才能解离C-F键,而阳光中这部分光子只占不到5%,而且容易被臭氧层吸收,能到达地面的极少
渗透率要低。一般用改性PET材料。(3)层压粘结层:未经改性的含氟
薄膜
及PET,与EVA粘结牢度差,所以需要使用改性的含氟材料或粘结性强的EVA、PE、PA膜。图1 光伏背板的结构 二、光伏背板的分类
光伏要闻
最全干货:光伏背板初级产品介绍
来源:索比光伏
发布时间:2016-01-22 13:50:12
高分子材料,因其内部存在的C-F键键能是485KJ/mol,是
有机
化合物共价键中键能最大的。只有波长小于220nm的光子才能解离C-F键,而阳光中这部分光子只占不到5%,而且容易被臭氧层吸收,能到达地面
好,气体和蒸汽渗透率要低。一般用改性PET材料。 (3)层压粘结层:未经改性的含氟
薄膜
及PET,与EVA粘结牢度差,所以需要使用改性的含氟材料或粘结性强的EVA、PE、PA膜。 二、光伏背板
背板
组件
材料
产业
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