。钙钛矿的一个挑战是迄今为止大多数报告的顶表面钝化方法不能直接适用于微米级纹理,因为它们涉及从液体溶液中沉积纳米级有机层。并且,这些加工路线通常在这种表面纹理上产生非均匀(不完全)涂层。鉴于此,洛桑联邦
31.25%的电池转换效率。研究确定并减轻了发生在具有微米级纹理的硅片的钙钛矿/c-Si串联电池界面的非辐射复合损失,这是c-Si光伏中使用的工业标准。使用Me-4PACz减少了钙钛矿/HTL界面的电压损失
室外的光伏组件边框,立邦中国前沿技术团队克服了基材自身缺陷,开发出双组分水性聚氨酯涂层解决方案。与传统的溶剂型涂料相比,全新解决方案降低了将近80%的VOC。同时,该涂层与作为基材的聚氨酯复合材料有极
“基膜种类齐全、制造工艺齐备、胶粘剂及涂层材料研发能力突出”的功能性薄膜技术平台,紧跟市场发展需求,持续研发前沿技术,不断输出优质产品。公司现设有常州、盐城、咸阳、滁州、越南五大生产基地,光伏胶膜规划
7月27-28日,由上海市太阳能学会、光伏领跑者创新论坛主办,建湖县人民政府承办的“2023 PPIC -
第十届光伏聚合物国际大会”在江苏建湖隆重召开。大会揭晓了“2022年度光伏胶膜全球
型层:在P型衬底上使用氧化还原法生长一层高质量的n-a-Si层,厚度约为100-200纳米。制造M面:在n-a-Si层上使用电化学沉积工艺制造一层金属铝(Al)涂层,作为TopCon电池的正面金属
可以保持不变。这使得TopCon太阳能电池成为市场上已有的PERC
/ PERT光伏组件制造商的绝佳投资。TopCon太阳能电池的技术门槛相对较低,易于推广和普及。TopCon电池的效率较高,其
、水利部联合印发《关于完善长江经济带污水处理收费机制有关政策的指导意见》,鼓励污水处理企业综合利用场地空间,采用“自发自用、余量上网”模式建设光伏发电项目;2022年9月,三部门关于《污泥无害化处理和资源化
利用实施方案》的通知中再次提到,推广“光伏+”模式,在厂区屋顶布置太阳能发电设施。积极推广建设能源资源高效循环利用的污水处理绿色低碳标杆厂,实现减污降碳协同增效。政策助力与技术实践,进一步打开了“光伏
自从去年海上光伏热起来后,鸟粪问题就一直成为讨论话题之一。2023年7月10日,在北京某部组织的《海岛可再生独立能源系统技术交流会》上,鸟粪问题又掀起了一个小小的讨论高潮。海军专家说:“我们做海上
装备,想尽了各种办法驱鸟,包括激光、超声波等等,始终难以解决”。一道研究院在去年5月发布《海上漂浮式光伏系统兆瓦海试方阵总体设计方案技术规格说明书》,全面展示了“抗台设计理念由对抗性转变为适应性
迎来了快速发展的最好机遇。在“碳达峰、碳中和”的国家战略下,风电、氢能、光伏、轨道交通、新能源交通工具等工业领域全面带动了复合材料全产业链制造与应用技术的进步。同时,以航空航天为代表的尖端装备应用
,辅助材料及中间产品(增强纤维、基体材料、夹心材料(泡沫、蜂窝等)、织物、预浸料、成型用辅助材料、固化剂、脱模剂、粘接剂、涂层材料等)4、先进制造技术,增材制造、高性能复合材料制备技术与工艺装备(工艺成型
胶粘剂将PVF或PVDF等氟膜与PET基材粘结复合。涂覆型背板主要采用CPC结构,即通过化学键粘结将涂覆氟树脂涂层与PET直接结合。随着涂覆型背板技术的成熟,双面涂覆氟树脂不需要使用胶黏剂,氟涂层之间
趋势为了适应高温高湿、高海拔等不同应用场景,阿特斯针对涂覆型背板建立了完善的评估测试流程和方法,以保障组件的可靠性。除了按照IEC61215标准进行测试评估外,阿特斯还结合光伏组件的应用环境和潜在失效
目前,边框已经成为电池之外的组件第二大成本因素,占组件造价的9%左右。而由于光伏持续降本的需要,近年许多企业瞄准了钢边框、高分子材料边框等新型材料。但也有公司另辟蹊径,从边框结构上进行全新设计,为
光伏行业的创新开辟新的道路。5月24日,ModuRack发布最新产品“神奇边框”,通过致敬中国古代建筑榫卯结构,结合力学和材料科学,实现大幅降本、快速安装、自动对齐等功能,并适用于目前主流的生产工艺
【中国·上海,2023年5月24日】第十六届(2023) 国际太阳能光伏与智慧能源(上海)大会(以下简称“SNEC
2023”)在上海启幕,华为智能光伏以“融智于光,共创未来”为主题,携新一代
全场景智能光储解决方案隆重亮相,带来面向清洁能源基地、工商业、户用三大应用场景最前沿的解决方案和全球成功应用实践。清洁能源基地:智能光储发电机加速光伏成为主力能源清洁能源基地复杂多样、具有“两高一大”的