二氧化硅

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我国最大有机硅生产基地在张家港扩建完工 来源:科技频道 发布时间:2011-10-24 09:06:37

投资总额达18亿美元的我国最大有机硅综合生产基地二期扩建项目,今天在江苏省张家港市建成投产。   该项目由瓦克化学公司与道康宁公司共同投资,主要生产二氧化硅与硅氧烷等产品。投产后该基地将采用
先进工艺流程提高原材料利用率,配合高效节能设计及环境管理技术,使硅氧烷和气相二氧化硅年产能达到21万吨。

科学家将到沙漠利用太阳能开发“沙电”来源: 发布时间:2011-10-21 15:37:46

一块大型电池板面积100平方米、发电功率10千瓦,期望利用大沙漠中取之不尽用之不竭的沙子和充足热烈的阳光,以崭新的方式提供绿色能源。众所周知,沙子的主要成分是二氧化硅,日本专家设想模仿炼铁方式,在
1500多摄氏度高温下将沙子与碳混合,让其发生化学反应。当氧和碳结合成二氧化碳之后,二氧化硅中的氧元素也由此被去除了,然后将提取的硅制成太阳能电池板放置在撒哈拉沙漠中。值得一提的是,专家们这次降低了对提取的

道康宁与瓦克化学合资有机硅综合生产基地扩建项目投产来源:Solarbe.com 发布时间:2011-10-20 09:02:53

道康宁公司与瓦克化学公司10月19日联合宣布,双方在江苏省张家港市共同投资的气相二氧化硅二期扩建项目正式建成投产。气相二氧化硅工厂与硅氧烷工厂是道康宁-瓦克有机硅综合生产基地重要的组成部分。该基地
生产基地之一。基地内硅氧烷工厂和气相二氧化硅工厂(包括二期工程)年产能总计约为21万吨。双方在新建气相二氧化硅工厂的总投资额将达到几千万欧元。气相二氧化硅与硅氧烷是生产有机硅下游产品的关键材料。目前几乎

太阳能渐成未来能源发展的重要方向来源: 发布时间:2011-10-12 09:27:45

产业将产生重要影响。目前在整个的硅片生产产业链中,从传统的氧化硅,二氧化硅,到金属硅,提炼高纯多晶硅,切片、电池片、组件到硅片,整个的产业环节成本来看,只有提纯硅环节是成本最大的,也是未来降价空间最大的

三维设计提升太阳能电池效率来源: 发布时间:2011-09-21 23:59:59

新的设计有一些沟槽,就在上面的集光层,是用二氧化硅或其他类似材料制成;这些沟槽可以引导光线向下,有助于消除反射。 来源:麻省理工科技创业 硅有一个理论上最大的光电转换效率,就是29%,但今天
之前,又被这种材料重新吸收。 尼尔森说,这种新的设计有一些沟槽,就在上面的集光层,是用二氧化硅或其他类似材料制成;这些沟槽可以引导光线向下,有助于消除反射。下层是一个三维结构阵列,每一个结构都有

利用逆变器优化光伏发电装置的实现来源: 发布时间:2011-09-07 23:59:59

FET、nMOSFET、pMOSFET等。MOSFET里的氧化层位于其通道上方,依照其操作电压的不同,这层氧化物的厚度仅有数十至数百埃()不等,通常材料是二氧化硅(silicon dioxide

陶瓷膜在多晶硅废砂浆废水处理回收应用来源:Solarbe.com 发布时间:2011-08-19 09:30:58

%;有机胶粒;二氧化硅;金属及金属离子;破碎的碳化硅微粉(色素和有机胶粒以及金属及金属离子和破碎的碳化硅微粉3%)。其中最有价值也是最难回收的是单晶硅微粉。 每年全国所有硅片切割厂家产生的“废砂浆”有

多晶硅到底是不是“两高”行业?来源: 发布时间:2011-08-17 10:19:59

,呈酸性;废渣:硅粉、二氧化硅、石灰石渣等,无害、不溶,属一般固体废物。处理办法:将系统产生的废气通过管道汇集至三废处理站中的废气处理塔,利用氯硅烷极易水解和酸碱中和的原理,在废气处理塔内用碱性水对废气
进行喷林洗涤,从废气处理塔顶排出中性气体,主要成分是氮气和少量的氢气;氯硅烷水解产生的盐酸和二氧化硅,盐酸与碱反应形成中性水,进一步处理后达标排放;二氧化硅通过压滤固化后运至政府指定垃圾场。以江西赛维

专家力证:多晶硅“两高”是误解来源:中国化工报数字表 发布时间:2011-08-17 08:44:44

水、纯水制备排水等, 呈酸性;废渣:硅粉、二氧化硅、石灰石渣等,无害、不溶,属一般固体废物。处理办法:将系统产生的废气通过管道汇集至三废处理站中的废气处理塔,利用氯硅烷极易水解和酸碱中和的原理,在废气
处理塔内用碱性水对废气进行喷林洗涤,从废气处理塔顶排出中性气体,主要成分是氮气和少量的氢气;氯硅烷水解产生的盐酸和二氧化硅,盐酸与碱反应形成中性水,进一步处理后达标排放;二氧化硅通过压滤固化后运至政府

科学家建构出“不可能存在”的化合物 高温下可转变为光致发光材料来源: 发布时间:2011-04-26 23:59:59

坚硬,足以给该化合物提供充足的机械强度,让其多孔性毫发无伤。科学家还发现,在300摄氏度以上的高温下,这种中孔材料的形态会发生变化,转变为光致发光材料光致发光硅纳米晶体,科学家可将其内嵌于硅二氧化硅