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为您找到 “液态金属电池”相关结果202 个
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综合
张国宝:储能技术在电力系统中的应用状况
来源:索比光伏
发布时间:2013-07-31 09:30:51
钠硫
电池
是以
金属
钠和
液态
硫为活性物质,工作在300℃的高温型蓄
电池
,具有储能密度高、转化效率高等优点,适用于电力系统调峰和调频应用。
化学储能包括铅酸
电池
、铅炭
电池
、液流
电池
、钠硫
电池
、锂
电池
和
金属
空气
电池
等,相比于物理储能技术具备系统简单、安装便捷以及运行方式灵活等优点,建设规模一般在千瓦至百兆瓦级别,适用于电力系统分散式的储能设备
张国宝
晶体硅背接触电池工艺需进一步简化
来源:索比光伏
发布时间:2013-05-19 00:10:00
MWT和EWT提效率、降成本MWT(metalWrap-Through)即
金属
电极环绕穿通
电池
,MWT
电池
将
电池
正面收集的电子通过孔洞中的
金属
转移至
电池
背面。
晶体硅
晶体硅背接触电池需进一步简化工艺
来源:索比光伏
发布时间:2013-05-08 10:33:08
MWT和EWT提效率、降成本 MWT(Metal Wrap-Through)即
金属
电极环绕穿通
电池
,MWT
电池
将
电池
正面收集的电子通过孔洞中的
金属
转移至
电池
背面。
电池效率
太阳能晶体硅背接触电池需进一步简化工艺
来源:索比光伏
发布时间:2013-05-08 00:00:00
MWT和EWT提效率、降成本MWT(metal Wrap-Through)即
金属
电极环绕穿通
电池
,MWT
电池
将
电池
正面收集的电子通过孔洞中的
金属
转移至
电池
背面。
太阳能晶体硅背接触电池需进一步简化工艺
伊藤技研发布高效绝缘浆料
来源:索比光伏
发布时间:2013-04-28 17:18:00
MWT太阳能
电池
与传统太阳能
电池
结构相比,主要不同点是前者表面的发射极所收集的电流由穿过硅基体的
金属
导线引导到
电池
的背面,使得其正负电极都位于
电池
的背面。
比传统的太阳能背膜效果更完美,由于浆料是
液态
的,通过丝网印刷工艺,印刷在
电池
片上,浆料在没有固化前会自然流平、紧密的填充包裹在
电池
片导电部位。
光伏
IBC背接触太阳能WMT高效能光伏电池电极绝缘浆料
来源:索比光伏
发布时间:2013-04-22 10:18:37
比传统的太阳能背膜效果更完美,由于浆料是
液态
的,通过丝网印刷工艺,印刷在
电池
片上,浆料在没有固化前会自然流平、紧密的填充包裹在
电池
片导电部位。
MWT
电池
结构一般情况下发射极接触电极和基极接触电极分别配置在传统的硅基太阳能
电池
片的正反两面。由于
电池
的正面被接触发射极的
金属
栅线电极所覆盖,由此遮蔽阳光而造成一部分光学损失。
IBC背接触太阳能WMT高效能光伏电池电极绝缘浆料
伊藤技研化工推出一款IBC背接触太阳能WMT高效能光伏电池电极绝缘浆料
来源:索比光伏
发布时间:2013-04-19 10:59:03
图一、给出常规MWT太阳能
电池
的截面图。MWT太阳能
电池
与传统太阳能
电池
结构相比,主要不同点是前者表面的发射极所收集的电流由穿过硅基体的
金属
导线引导到
电池
的背面,使得其正负电极都位于
电池
的背面。
伊藤油墨
伊藤油墨涂料技研推出高性能太阳能绝缘浆料
来源:索比光伏
发布时间:2013-02-27 17:34:03
MWT太阳能
电池
与传统太阳能
电池
结构相比,主要不同点是前者表面的发射极所收集的电流由穿过硅基体的
金属
导线引导到
电池
的背面,使得其正负电极都位于
电池
的背面。
比传统的太阳能背膜效果更完美,由于浆料是
液态
的,通过丝网印刷工艺,印刷在
电池
片上,浆料在没有固化前会自然流平、紧密的填充包裹在
电池
片导电部位。
伊藤油墨
伊藤油墨涂料技研推出IBC电池及MWT电池电极绝缘浆料
来源:索比光伏
发布时间:2013-01-31 10:41:38
MWT太阳能
电池
与传统太阳能
电池
结构相比,主要不同点是前者表面的发射极所收集的电流由穿过硅基体的
金属
导线引导到
电池
的背面,使得其正负电极都位于
电池
的背面。
比传统的太阳能背膜效果更完美,由于浆料是
液态
的,通过丝网印刷工艺,印刷在
电池
片上,浆料在没有固化前会自然流平、紧密的填充包裹在
电池
片导电部位。
伊藤油墨
国内首片15英寸单层石墨烯透明电极制备成功
来源:索比光伏
发布时间:2013-01-29 00:00:00
其中,最具有应用前景的是CVD法,该方法需要先在
金属
表面催化生长石墨烯,然后再转移到不同的基底上,但需要1000℃高温,因此不太适合规模化工业生产应用,也不利于节能环保。
史浩飞介绍,该院进行的石墨烯透明电极关键技术研究,通过拓展传统CVD制备石墨烯方法,提出采用经济而容易获取的工业原料作为有效碳源,如塑料(PMMA和聚苯乙烯)以及
液态
苯,实现了在300摄氏度的低温下生长出高质量的石墨烯
国内首片15英寸单层石墨烯透明电极制备成功
国际光伏技术路线2012版 (材料部分)
来源:索比光伏
发布时间:2012-12-17 09:04:05
需要适用于薄硅片的新的互连和封装技术 除了硅片以为,
金属
浆料是
电池
制造中最关键和最昂贵的材料。在工业中,含铅的浆料能够获得最好的结果。
银和铝浆料是
电池
制造工艺的主要驱动力。因此需要首先减少浆料的消耗。其次银浆需要在2015年被大范围的取代。铜将会是替代者。在替代
金属
技术被引入之前,可靠性和粘合性问题需要解决。
多晶硅
国际光伏技术路线图2012版 (材料部分)
来源:索比光伏
发布时间:2012-12-17 00:00:00
需要适用于薄硅片的新的互连和封装技术 除了硅片以为,
金属
浆料是
电池
制造中最关键和最昂贵的材料。在工业中,含铅的浆料能够获得最好的结果。
化学硬化必须在有
液态
融化盐的容器中进行。因此厚度小于2.8mm被认为过于困难和昂贵。即使是厚度小于3mm,
电池
也必须变得更薄( 80m)以便使柔性足够满足弯曲的需求而不碎片。
国际光伏技术路线图2012版
2012年太阳能行业十大前沿技术盘点(图)
来源:索比光伏
发布时间:2012-12-14 10:14:00
NO.1 IBM铜锌锡光伏
电池
破世界纪录 关键字:铜锌锡元素
电池
,11.1%转换率太阳能产业面临的一项挑战就是需要大量精力来处理太阳能
电池
标准以及在薄膜太阳能
电池
生产中对稀土
金属
的依赖问题。
光伏
前瞻晶体硅太阳能电池未来产业化——高效N型背结前接触和背结背接触晶体硅太阳能电池
来源:索比光伏
发布时间:2012-11-05 17:35:03
因此,研究人员开始寻求其他形成pn结的技术用来替代
液态
B扩散,制备N型高效
电池
。
Granek等人在第23届EUPVSEC大会上就公布了采用
液态
B扩散技术形成的N型IBC
电池
,制备在N型FZ衬底上的IBC
电池
实验室效率高达21.3%。
电池
【光伏技术】7.7 高效晶体硅太阳能电池-OECO电池
来源:索比光伏
发布时间:2012-08-21 15:05:02
索比光伏网讯:OECO
电池
是倾斜蒸发
金属
接触(Obliquely evaporated contact,OECO)硅太阳能
电池
的简称。
OECO
电池
结构基于
金属
-绝缘体-半导体(MIS)接触,利用表面沟槽形貌的遮掩在极薄的氧化隧道层上倾斜蒸镀低成本的Al作为电极,无需光刻、电极烧穿、电极下重掺杂和高温工艺即可形成高质量的接触,并且一次性可蒸镀大批量的
电池
电极
【光伏技术】7.7
染敏太阳能电池,低价走向商业化
来源:索比光伏
发布时间:2012-08-09 00:00:00
染料
电池
的碘电解液的腐蚀性很强,足以蚀穿抗锈
金属
,如铝合金和不锈钢。
尽管之前的固态设计会降低染料
电池
的输出功率,但是西北大学的设计却促进了它的性能。研究人员指出,这是由于代替
液态
电解质的铯锡碘(cesium-tin-iodine)半导体也能吸收光能。
染敏太阳能电池,低价走向商业化
染料敏化纳米DSSC太阳电池技术
来源:索比光伏
发布时间:2012-06-11 10:47:54
3影响因素下面主要从太阳能
电池
的结构讨论其光电转化性能的影响因素.3.1TiO2电极膜材料在染料敏化纳米太阳能
电池
中可以用的纳米半导体材料是多种多样的,如
金属
硫化物、
金属
硒化物、钙钛矿以及各种
金属
的氧化物
染料敏化纳米DSSC太阳电池技术
廉价染料敏化太阳能电池走向商用
来源:索比光伏
发布时间:2012-06-01 08:53:06
染料
电池
的碘电解液腐蚀性也很强,可以蚀穿抗锈
金属
,如铝和不锈钢。
但是,制造染料
电池
的成本也应该较低。 澳大利亚太阳能开发商戴索尔公司(Dyesol)正在寻求利用低成本工艺,推广传统的染料太阳能技术,包括
液态
电解质。
燃料敏化电池
太阳能光伏扩散制结设备
来源:索比光伏
发布时间:2012-05-22 16:06:25
常用的扩散方法为石英管中进行的闭管
液态
源(POCl3)方式的扩散。
在扩磷的工艺过程中,其实是先通过
液态
源(POCl3)反应生成待扩散的磷,然后再进行磷的扩散。
太阳能光伏扩散制结设备
日本东京大学研发2um厚度的新型超薄太阳能电池
来源:索比光伏
发布时间:2012-05-11 09:12:25
研究人员在长宽皆为5cm的PET膜表面,首先涂上一层导电性高分子材料,作为透明电极层;随后涂上一层电子和空穴混合流动的
液态
高分子材料,作为发电层;最后用钾和银做成
金属
电极层。
今后,研究人员还将改善发电层材料,使
电池
的光电转换率达到10%,并通过在太阳能
电池
的下方粘贴超薄形锂
电池
,使其兼具发电和蓄电的功能。
日本东京大学研发2um厚度的新型超薄太阳能电池
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