光伏柔性材料

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我国在二维分子晶体的结构演变和物性研究中获进展来源:世纪新能源网 发布时间:2013-01-24 23:59:59

却很少,特别是缺乏在分子水平上的研究数据。在众多重要的有机半导体材料中,喹吖啶酮分子及其衍生物非常稳定,它们具有良好的电化学稳定性、光伏和光电特性。为了设计基于喹吖啶酮分子的柔性分子器件及进行性能优化

薄膜太阳能电池光电转化率创新高来源:中国科技网 发布时间:2013-01-22 09:12:19

、易于制造。CIGS在太阳能电池中极具成本效益优势。最近,瑞士材料科技联邦实验室薄膜与光伏实验室的阿约提亚蒂瓦里研究小组,成功地改进了CICS层的性质,使其能在更低温度下生长,终于使光电转换率提高到
达到18.7%。迄今为止,他们已将柔性CIGS太阳能电池的光电转化率提高了近一倍。柔性CICS太阳能电池的这一系列纪录,可以和最好的多晶硅太阳能电池性能相比。瑞士材料科技联邦实验室主管吉安-卢卡波纳说

美国MicroTech薄膜光伏制造设备生产线启动来源:综合媒体报道 发布时间:2013-01-21 15:49:43

硅谷湿处理站供应商MicroTech宣布公司针对薄膜光伏电池高通量工艺的生产线已启动。这些设备能够大幅减少成本,并在单层介质上通过生产整个太阳能光伏电池列阵令电池融合。 MicroTech
TF 1200生产设备能够处理尺寸高达2米的的基地,还可提供如下优势:   通过正在申请专利的科技降低用水消耗量   有效的粒子滤波   生产流程的柔性与变化流程中灵活性

瑞士Empa柔性CIGS光伏电池刷新世界纪录来源:PV-Tech 发布时间:2013-01-21 15:09:32

1月17日,瑞士联邦材料科学与技术实验室Empa宣布,其研发的柔性衬底铜铟镓硒CIGS太阳能光伏电池已凭借20.4%的高转换效率刷新世界记录。   据报道,这项全新的世界记录已经得到德国佛朗霍夫
%的世界记录。      瑞士联邦材料科学与技术实验室旗下薄膜与光伏团队领导人Ayodhya Tiwari 表示,如今我们终于缩小了与多晶硅光伏电池或CIGS薄膜电池转换效率之间的差距

瑞士Empa柔性CIGS光伏电池转换率达20.4% 刷新世界纪录来源: 发布时间:2013-01-21 11:31:45

索比光伏网讯:1月17日,瑞士联邦材料科学与技术实验室Empa宣布,其研发的柔性衬底铜铟镓硒CIGS太阳能光伏电池已凭借20.4%的高转换效率刷新世界记录。这项全新的世界记录已经得到德国佛朗霍夫

Empa柔性薄膜太阳能效率创新纪录达20.4%来源:PV-Tech每日光伏新闻 发布时间:2013-01-20 23:59:59

索比光伏网讯:Empa瑞士联邦材料科技实验室科学家,日前基于柔性聚合物膜开发出薄膜太阳能电池,使太阳光转化为电力的效率创新纪录,达20.4%。 Empa表示,这些电池基于CIGS半导体材料(铜铟镓

完成并购MiaSolé 汉能“抄底”海外来源: 发布时间:2013-01-18 09:08:10

光伏行业陷入寒冬之际,汉能控股集团有限公司(下称汉能)则开始了对全球薄膜技术的抄底行动。1月9日,汉能控股集团有限公司(下称汉能)宣布,已经完成对美国MiaSol公司的收购
。 这已经是汉能在半年内完成的第二笔收购。MiaSol是美国硅谷著名的光伏企业,该公司的技术路线为CIGS(铜铟镓硒),其薄膜光伏组件量产转化率已达15.5%,与晶硅组件

汉能“抄底”行动:没技术我买技术!来源: 发布时间:2013-01-18 08:36:59

转化率能够达到16%~17%;而柔性薄膜电池的转化率则能够达到18%。汉能的一位技术人员则告诉记者,CIGS的良率已经达到91%。另一个衡量光伏产品竞争力指标发电成本则成为汉能必须逾越的又一大障碍。由于
不一样的是,发电站拥有稳定的收益,一旦建成就可以提供可预测的现金流,并且没有原材料成本,因而广泛受到投资者的青睐。保证8%的稳定收益应该是没问题的。上述晶硅企业高管说。孟宪淦告诉记者,与光伏其他项目

完成并购MiaSolé 汉能“抄底”海外来源:经济参考 发布时间:2013-01-17 23:59:59

索比光伏网讯:在光伏行业陷入寒冬之际,汉能控股集团有限公司(下称汉能)则开始了对全球薄膜技术的抄底行动。1月9日,汉能控股集团有限公司(下称汉能)宣布,已经完成对美国MiaSol公司的收购。这已经是
汉能在半年内完成的第二笔收购。MiaSol是美国硅谷著名的光伏企业,该公司的技术路线为CIGS(铜铟镓硒),其薄膜光伏组件量产转化率已达15.5%,与晶硅组件发电效率相当。不过,汉能和Mia-Sol

材料提高有机太阳能能电池效率近两倍来源: 发布时间:2013-01-17 16:48:14

索比光伏网讯:美国普林斯顿大学的研究人员发现了一种可将有机太阳能电池效率提高近两倍的新方法。科学家们认为,这种廉价的柔性塑料装置或将成为太阳能发电的未来。该研究成果将刊登在近期《光学快报》网络版上
反射和捕获光线的非凡能力。新电池的顶层(即窗口层)使用极精细金属网,金属厚度为30纳米,网孔直径为175纳米,间隔为25纳米。该金属网取代了以往由铟锡氧化物(ITO)材料制成的窗口层。该网格状窗口层与