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综合
2019 CITPV高效电池技术论坛:聚焦电池技术 探索行业前沿
来源:索比光伏
发布时间:2019-09-06 09:20:43
中国
电子
科技集团公司第四十八研究所许烁烁 目前,中国
电子
科技集团公司第四十八研究所正在进行一项SHJ电池的研制。
预计在2020年底,协鑫
纳米
科技能够实现0.94元的钙钛矿组件制造成本,仅相当于单晶硅组件的50%。
钙钛矿组件
中国国际光伏技术论坛:聚焦电池技术分论坛 探索行业前沿
来源:索比光伏
发布时间:2019-09-05 19:38:32
中国
电子
科技集团公司第四十八研究所许烁烁 目前,中国
电子
科技集团公司第四十八研究所正在进行一项SHJ电池的研制。
预计在2020年底,协鑫
纳米
科技能够实现0.94元的钙钛矿组件制造成本,仅相当于单晶硅组件的50%。
2019中国国际光伏技术论坛
量产前夜 钙钛矿太阳能电池成为风险投资关注焦点
来源:索比光伏
发布时间:2019-08-22 12:24:09
钙钛矿一般是作为太阳能电池的吸收层来使用,在接受太阳光的照射以后,钙钛矿吸收了光子以后会产生
电子
空穴对。
电子
带负电,而空穴可以看成是带正电。当阳光照射到这些
电子
空穴对上时就形成了光电流。
今年2月,协鑫集团旗下苏州协鑫
纳米
科技发布了其在钙钛矿光伏组件技术方面的突破性进展。
钙钛矿太阳能电池
基于纺织品的太阳能电池:应用前景广阔
来源:索比光伏
发布时间:2019-08-06 14:43:46
创新 德国弗劳恩霍夫陶瓷技术和系统研究所(Fraunhofer IKTS)、弗劳恩霍夫
电子
纳米
系统研究所(Fraunhofer ENAS)、萨克森州纺织研究中心以及工业合作伙伴(erfal公司、PONGS
技术 弗劳恩霍夫陶瓷技术和系统研究所系统集成与
电子
封装部门主管 Lars Rebenklau 博士表示:许多工艺都可以将太阳能电池融入到纺织品涂层中。
太阳能电池
刚刚,NERL更新单结钙钛矿最高效率!
来源:索比光伏
发布时间:2019-08-04 11:13:33
3、协鑫
纳米
协鑫
纳米
已经率先建成10MW级别大面积钙钛矿组件中试生产线,完成了相关材料合成及制造工艺的开发,并已开始100MW量产生产线的建设工作,计划于2020年实现钙钛矿光伏组件的商业化生产。
今年2月,苏州协鑫
纳米
科技有限公司发布了其在钙钛矿光伏组件技术方面的突破性进展,认为钙钛矿zujian 价格将低于1元/W。(相关内容详见:钙钛矿使光伏组件成本低于1元/W?)
钙钛矿电池
彩色高效钙钛矿电池效率新突破
来源:索比光伏
发布时间:2019-07-17 19:04:20
具有显著光子结构的二维图案化
纳米
碗阵列先前被用于
电子
传输层(ETL)来制造有效的PSC,但所获得的PSC仅显示出暗褐色或深棕色,这可能与钙钛矿涂层完全填充
纳米
碗有关。
通过对图案化
纳米
阵列结构的精细控制和钙钛矿薄膜沉积工艺的优化,有望进一步提高基于
纳米
碗阵列的彩色PSC的性能。
彩色高效钙钛矿电池
突破!晶硅光伏电池效率上限或提至35%
来源:索比光伏
发布时间:2019-07-14 09:24:10
新方案的关键是用氮氧化铪对硅材料进行钝化,得到的钝化层厚度仅0.8
纳米
(1
纳米
等于十亿分之一米),可容许更多
电子
通过。
并四苯中产生的
电子
必须穿过钝化层,才能到达硅材料。相对于
电子
转移能力来说,目前的钝化层都太厚了。
晶硅光伏电池
钙钛矿十年:光伏行业的最大乌龙事件回溯
来源:索比光伏
发布时间:2019-07-08 09:44:54
晶硅的基态和激发态都是单线态 ,
电子
的自由跃迁很容易跳上去,但也很容易跳下来,因此杂质对晶硅电池的扰动非常的大;而钙钛矿电池的基态是单线态,激发态是三线态,
电子
跳上去以后,不容易掉下来。
范斌,协鑫
纳米
总经理忍不住吐槽,那篇文章实际上是说经过12000小时的连续AM1.5光照测试,钙钛矿组件的效率不但没有下降,反而还上升了将近20%。
钙钛矿十年:光伏行业的最大乌龙事件回溯
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
研究内容涉及工程中的供电设计、自动控制、
电子
技术、运行管理、信息处理与计算机控制等技术。研究重点是强电和弱电结合、电工技术和
电子
技术结合、软件和硬件结合以及元件和系统结合。
南开大学 南开大学2003年开设的光
电子
技术科学专业是依据教育部关于南开大学-天津大学独立办学、紧密合作的办学宗旨,充分利用两校光
电子
技术科学先进的教学、科研实验基地,与天津大学共同创办的专业
高考志愿
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
这一成果实现了超薄碘化铅对二维过渡金属硫化物材料光学性质的调控,与传统以硅基材料为主体的光
电子
器件相比,该成果具有柔性、微纳特点,因此可以应用在制备柔性化、可集成的光
电子
器件方面,基于碘化铅
纳米
片的二维半导体异质结
太阳能电池
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
敏化染料则吸附在
纳米
多孔二氧化钛膜面上,从防晒霜到颜料、食用色素,到处都有二氧化钛的身影。
染料敏化太阳能电池是模仿光合作用原理,研制出来的一种很薄的柔性材料,可以产生透明的
电子
电路,将这种材料嵌在窗户里装上墙,该建筑物就可以使用这种窗户供电。
太阳能城市
锂电池界面电化学过程原位研究获得进展
来源:索比光伏
发布时间:2019-06-30 21:03:51
中国科学院化学研究所分子
纳米
结构与
纳米
技术院重点实验室文锐课题组致力于锂电池界面电化学过程的原位研究并取得系列进展。
该研究通过原位表征与分析为高温电化学行为在
纳米
尺度提供了直接的界面机理解释,也为锂硫电池的电解液设计及性能提升提供了思路和指导。
锂电池界面
我国科学家研制出柔性且可穿戴太阳能电池
来源:索比光伏
发布时间:2019-06-30 20:49:01
柔性可穿戴
电子
是未来
电子
元器件发展的热点方向,电源是其重要的组成部分。目前,电源对可穿戴
电子
的户外使用性、大面积贴合性和安全性有较大限制。 该研究为研发新一代可穿戴
电子
设备提供了新的思路和方法。
穿戴
电子
韩国科学家发明“空气稳定”钙钛矿太阳能电池 转化效率逾19%
来源:索比光伏
发布时间:2019-06-30 17:50:41
这种钙钛矿太阳能电池以卤化铅为光吸收剂,以
纳米
多孔氧化镍为空穴传输材料(HTL),以甲胺碘化铅和甲基溴化铅为钙钛矿层,还有一层有机/无机氧化锌化合物
电子
传输层(ETL)来防止钙钛矿层暴露在空气中,从而避免电池退化
纳米多孔氧化镍
蝶翼结构有效提升薄膜太阳能电池吸光率
来源:索比光伏
发布时间:2019-06-30 17:22:38
根据发表在ScienceAdvances上的论文,研究人员首先通过扫描
电子
显微镜确定了蝴蝶翅膀上
纳米
孔的直径和排列方式,然后用计算机模拟分析了各种孔型的吸光率。
因此,研究人员模仿蝴蝶翅膀上的这种结构,在薄膜太阳能电池的硅吸收层引入了直径从133
纳米
到343
纳米
不等的不规则定位孔。
太阳能电池
科技部国拨4.38亿补贴:钙钛矿电池迎来机遇!
来源:索比光伏
发布时间:2019-06-24 18:00:37
2019年2月,协鑫集团旗下的苏州协鑫
纳米
科技有限公司(简称协鑫
纳米
)发布了其在钙钛矿光伏组件技术方面的突破性进展。
查询资料显示,激子型新型太阳电池是一种在提升电池内部
电子
-空穴对转换效率的技术,可以使得半导体吸收一个光子而产生多个激子,通过这种多激子生成相应提升太阳能电池的转换效率。
科技部
钙钛矿电池:“搅局者”将至
来源:索比光伏
发布时间:2019-06-20 16:51:07
钙钛矿一般是作为太阳能电池的吸收层来使用,在接受太阳光的照射以后,钙钛矿吸收了光子以后会产生
电子
空穴对。
电子
带负电,而空穴可以看成是带正电。当阳光照射到这些
电子
空穴对上时就形成了光电流。
今年2月,协鑫集团旗下苏州协鑫
纳米
科技发布了其在钙钛矿光伏组件技术方面的突破性进展。
钙钛矿电池
高考后报志愿,哪些大学有光伏相关专业?
来源:索比光伏
发布时间:2019-06-10 09:12:27
学校开设有光
电子
技术科学专业,该专业是依据教育部关于南开大学-天津大学独立办学、紧密合作的办学宗旨,充分利用两校光
电子
技术科学先进的教学、科研实验基地及相关资源,优势互补,于2003年共同创办的专业。
本专业学生系统地学习
电子
技术、计算机技术、半导体物理、材料科学基础等专业基础知识,掌握光伏材料制备技术、光伏器件开发技术、光伏发电技术、光伏系统设计与开发技术、光伏检测技术与应用、电力
电子
技术、风能与风力发电技术
高考志愿
转换效率突破瓶颈!纳米线太阳能电池是什么鬼?
来源:索比光伏
发布时间:2019-05-29 08:54:54
纳米
线的结构为圆柱状,直径约为人类发丝的万分之一。
纳米
线具有独特的物理光吸收性能,有预测认为,其在太阳能电池以及未来的量子计算机和其他
电子
产品的开发方面具有广阔的前景。
他们的研究发现,
纳米
线能够将太阳光自然聚集到晶体中一个非常小的区域,聚光能力是普通光照强度的15倍。由于
纳米
线晶体的直径小于入射太阳光的波长,可以引起
纳米
线晶体内部以及周围光强的共振。
纳米线
技术丨单根纳米线或将提高太阳能转换效率极限
来源:索比光伏
发布时间:2019-05-28 08:47:48
纳米
线的结构为圆柱状,直径约为人类发丝的万分之一。
纳米
线具有独特的物理光吸收性能,有预测认为,其在太阳能电池以及未来的量子计算机和其他
电子
产品的开发方面具有广阔的前景。
他们的研究发现,
纳米
线能够将太阳光自然聚集到晶体中一个非常小的区域,聚光能力是普通光照强度的15倍。由于
纳米
线晶体的直径小于入射太阳光的波长,可以引起
纳米
线晶体内部以及周围光强的共振。
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