日本产业技术综合研究所(AIST,简称产综研)2014年6月24日在AIST光伏发电研究成果报告会2014上宣布开发出了Smart Stack技术,可粘合由异种半导体构成的太阳能电池的pn层。利用该
日本产业技术综合研究所(AIST,简称产综研)2014年6月24日在AIST光伏发电研究成果报告会2014上宣布开发出了Smart Stack技术,可粘合由异种半导体构成的太阳能电池的pn层。利用该
2014年6月24和25日,日本产业技术综合研究所在茨城县筑波市举行了AIST光伏发电研究及成果报告会2014。在报告会的主题演讲中,产综研光伏发电工学研究中心的小西正晖以从PV系统的成本估算看研究
日本产业技术综合研究所(AIST,简称产综研)2014年6月24日在AIST光伏发电研究成果报告会2014上宣布开发出了Smart Stack技术,可粘合由异种半导体构成的太阳能电池的pn层。利用该
综研之所以能够提高光电转换效率,是因为开发出了可以将施主材料和受主材料完美分离并层积起来的晶体生长技术,实现了电荷路径连接至电极的结构。研究小组利用此前制作体异质结时使用的共蒸发法(在真空中使两种材料
电池的主流结构是将搬运正电荷的施主材料和搬运负电荷的受主材料组合在一起的Bulk Heterojunction(体异质结)结构。不过,这种方式的结晶结构控制较难,此前一直是将两种材料随机混合在一起。此次产
日本产业技术综合研究所(简称产综研)于2014年5月8日宣布,研究员宫寺哲彦等人组成的研究小组利用晶体生长技术,将有机薄膜太阳能电池的光电转换效率由此前的1.85%提高了1倍多,达到4.15
随机混合在一起。此次产综研之所以能够提高光电转换效率,是因为开发出了可以将施主材料和受主材料完美分离并层积起来的晶体生长技术,实现了电荷路径连接至电极的结构(图1)。
图1:有机
。在面板边角转向时,摩擦力可能导致面板表面损伤,因此,转弯时,机器人会利用压板推压面板表面,将机身顶起后再进行转弯,以防损伤玻璃表面。这种机器人已于2014年1月,在产综研的光伏电站进行了验证性的
机器人已于2014年1月,在产综研的光伏电站进行了验证性的试运行,完成了基本性能的确认。目前正在开展提升实际运用能力的研发。今后,ATOX还将继续进行改进,在开发导通测试以外的其他巡查方法,并为机器人配备
,以防损伤玻璃表面。 这种机器人已于2014年1月,在产综研的光伏电站进行了验证性的试运行,完成了基本性能的确认。目前正在开展提升实际运用能力的研发。今后,ATOX还将继续进行改进,在开发导通测试
提高转换效率,决定大幅更改传统的电池单元结构。该公司此前一直沿用从三洋电机时代继承而来的单元结构,即在硅晶圆的受光面和背面形成非晶硅层的异质结,在受光面和背面配置电极。产综研的测量结果此次采用的是保留