光伏丝网印刷

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米琪邦等开发封装材料,可增加色素增感型太阳能电池寿命来源:日经电子 发布时间:2013-07-10 23:59:59

索比光伏网讯:米琪邦公司(NICHIBAN)与日本岛根县产业技术中心联合开发出了新型封装材料Nichiban UM,该产品可延长色素增感型太阳能电池的寿命。一直从事粘合剂基础研究的米琪邦试制出了封装
便可硬化。与热硬化型封装材料相比,不仅可减少热量对色素造成的损害,还能提高生产效率。 这种UV硬化型丙烯树脂还具有透湿度低、不易被电解液侵蚀的特性。经过1000小时的高温耐久试验之后,仍可达到95%以上的性能保持率。另外,因封装材料为液状,可使用丝网印刷及点胶的方法,能满足多种形状的需求。

未来太阳能行业需要怎样的创新技术来源:中国能源报 发布时间:2013-07-02 23:59:59

索比光伏网讯:目前,全球太阳能电池板的安装量持续快速增长,但由于供过于求,造成太阳能面板制造行业处于低迷状态。近日,在美国佛罗里达州举行的IEEE光电专家会议上,业内人士对整个太阳能产业的发展前景仍
电线条附着在晶体硅上,以收集太阳能电池产生的电流。随着技术的创新,现在科学家能够使用丝网印刷技术制造出精细的电线条。最新的研究表明,丝网印刷技术可以制造出宽度仅为30微米的电线,这与格林教授使用的电线

用光合作用发电 太阳能不怕阴雨天来源: 发布时间:2013-07-02 08:54:59

又不易老化。这项突破性的研究为他们赢得了英国技术战略委员会的资金支持。研究团队相信,他们很快就能利用标准丝网印刷技术实现DSC电池的大规模生产。  有机光伏技术通过聚合物发电一些迹象表明,DSC电池能够
连续多日的阴雨雾霾使人烦恼,尤其是那些光伏太阳能设备的使用者,他们甚至不能痛痛快快地洗个热水澡。太阳能是一种每天都照耀在人们头顶上的能源,长期以来,人们囿于技术制约,求之而不得。简单来说,我们获得

得可针对客户需求,推出全新网络平台来源:索比太阳能光伏网 发布时间:2013-06-28 19:16:09

得可作为丝网印刷市场的领导者,近日推出一个全新的网络平台,旨在极大地改善客户体验、并展示得可最先进的印刷技术。 全新的网站融合了动态的设计和增强的功能,并且将得可所有的网站

得可太阳能针对客户需求,推出全新网络平台来源:世纪新能源网 发布时间:2013-06-27 23:59:59

索比光伏网讯:得可作为丝网印刷市场的领导者,近日推出一个全新的网络平台,旨在极大地改善客户体验、并展示得可最先进的印刷技术。全新的网站融合了动态的设计和增强的功能,并且将得可所有的网站

得可太阳能和ISFH在金属化研讨会上介绍降低银浆成本突破性成果来源:索比太阳能光伏网 发布时间:2013-06-17 14:10:29

量可能意味着降低电池效率。然而,最近得可太阳能和ISFH鼓舞人心的工作显示了两者兼得是可能的。 得可太阳能是太阳能电池制造企业新一代技术和工艺支持的全球供应商,其解决方案包括模块化金属化平台、精密网板以及形成光伏电池生产中的背场层、集电栅等的材料应用技术。

得可在2013年Nepcon中国展赢得四项创新技术奖来源:索比太阳能光伏网 发布时间:2013-06-07 14:56:48

。ProDEK在得可丝网印刷机和焊膏检验(SPI)机器之间沟通,以确定潜在问题,从而有效地将一致性和可重复的优质产量水平保持在最苛求的公差参数上。 得可向其辛勤工作的团队表示感谢,因为

SEMI发布2013中国光伏产业发展报告来源: 发布时间:2013-06-03 14:14:59

SEMI近期发布《2013中国光伏产业发展报告》(下称白皮书),该报告由SEMIPVGroup(光伏分会)、SEMI中国太阳能光伏顾问委员会和中国光伏产业联盟共同起草并完成。该白皮书重点为中国光伏

得可太阳能发布光伏产业突破性技术来源:索比太阳能光伏网 发布时间:2013-05-21 14:26:08

促成技术,使超细栅线太阳能电池金属化成为可能。通过降低制造成本、并提高太阳能电池效率,Fine Line Stencil预计将对光伏产业产生重大影响。 减少丝网印刷栅线宽度尽管
5月14-16日,得可太阳能在今年上海新国际博览中心发布突破性的Fine Line Stencil(细栅线钢网)。得可太阳能已经同光伏制造商广泛合作,理解他们对于印刷工艺的需求,并且已经开发出全新的

晶体硅背接触电池工艺需进一步简化来源: 发布时间:2013-05-19 00:09:59

光伏作为新能源的一种,受到了各国的极大重视。如何对现有常规P型晶体硅技术进行升级改造,提升效率和降低成本,是各厂家必须面对的问题。目前首要解决的问题就是要降低新电池成本、保持高效,以便大规模
一层SiNx。这也是因为SiNx与硅片的附着力不好,容易脱落,通常SiNx中含有电荷,当作为P型钝化的时候有可能会形成一个反型的通道,所以对于N型钝化有理想的效果。背电极制备以丝网印刷技术为主流MWT和