苏网记者采访了一位85后追光者,南京大学现代工程与应用科学学院谭海仁教授。
近日,他和团队成功制备出大面积全钙钛矿叠层太阳能电池,并将其稳态光电转换效率提高至24.2%,刚刚被评为2020年度中国光学
钙钛矿太阳能电池,难以获得稳定的高光电转化效率,制约了其产业化进程。
谭海仁从硕士阶段开始专注于太阳能电池的研究,2015年在荷兰取得博士学位,经历了三年海外名校的博士后工作后,想用所学服务于祖国的
了光电转换效率的突飞猛进。在最新一期的Joule上,OPV再获佳绩,一周内刊发了香港科技大学颜河教授、武汉大学闵杰研究员等人的两篇研究成果。
目前,OPV的聚合物/聚合物共混体系
在光电转换效率(PCE)方面仍远远落后于聚合物/小分子受体对应物。为此,武汉大学闵杰研究员、香港科技大学颜河教授等开发设计了一个在近红外区域具有强吸收特性的PY2F-T聚合物受体材料,是长烷基侧链的四
能力。光学图像显示,许多黑坑位于粗糙的Zn表面上,并且许多氢气泡围绕Zn(100)负极。由于静电吸引,离子达到有限的溶解度,导致副产物形成并进一步降低了库仑效率。Zn(002)负极表面经过十多个Zn剥离
。通过理论分析和实验表明,具有更多(002)面的锌负极无枝晶,副产物产生,且析氢现象减弱。组装的对称电池具有长循环寿命和高平均库仑效率,全电池使用寿命超过2000次。这项工作为用于大规模储能的高性能锌负极
定量分析测量光伏电池、组件二极管理想因子
在半导体物理里,二极管理想因子表达为n,在1-2之间,越接近1越说明半导体器件的缺陷少复合少,对光伏器件来说,则代表转化效率越高。该技术规范通过定量分析EL成像
RUI层删除直流击穿和直流耐压测试;
4.吸水率(Water absorption)改为可选,删除使用特性测试进行失效分析。
增加部分:
增加光学耐久性的判定要求,要求测试粘接力耐久性,将会考虑考虑
资料来源:Solar Energy,中金公司研究部 表面钝化是提高光伏电池转化效率的关键 影响光伏电池片转化效率的因素主要包括光学损失和电学损失。光学损失包括光的表面反射、表面遮光和光谱
进行简要分析,使大家能有清晰、统一的对比标尺。
影响组件功率的因素包括:①电池效率、②组件封装的光学损失、③电学损失以及④组件尺寸。电学损失主要和组件的内阻有关,焊带与汇流条上的内阻损耗是电学损失的
新技术的采用,组件效率呈上升趋势(此时组件内部的热损耗增加不明显)。但是组件内部的热损耗与组件内部电流成平方关系,当电池片面积变大导致电流过大时,组件内部损耗将会明显上升从而导致组件的效率下降。因此
科技创新中心,综合性科学中心、西部(成都)科学城、中国(绵阳)科技城科技创新先行示范区成功落地。加快建设高海拔宇宙线观测站、转化医学设施等国家重大科技基础设施,争取国家在川布局空间轻型高分辨率光学
、家电家具家装等消费持续恢复回升。合理增加公共消费,提高教育、医疗、养老、育幼等公共服务支出效率。落实带薪休假制度,扩大节假日消费。加强消费信用体系建设,营造放心舒心的消费环境。
推进现代流通体系建设
运输物料,减少人力运输,增加效率。先进的ESOP及MES系统,可及时了解产线生产情况,信息化管理产线。
古瑞瓦特智慧工厂除了先进的信息化生产管理外,生产设备更是升级到行业最高级别。十万级SMT无尘
车间,全自动锡膏印刷、全自动AOI光学检测以及全自动三防漆设备,最大程度保证出品品质。在成品搬运及仓储上,采用行业领先的无人运输及仓储系统,楼上生产的成品可自动传送到楼下仓库,无人驾驶车接收指令后,自动
第三代高效产品,在延续MBB结合圆形焊带技术及两分片设计的基础上,搭载基于M10大尺寸掺Ga硅片的具有选择性发射级的高效P型PERC电池,同时优化组件版型,有效提升光学增益、降低电学损耗和热斑风险
2279113535 mm,重量为29kg,最大功率达545W,最高效率21.1%,面向超大型地面电站,降低BOS成本,提供最优度电成本;108版型JT SEh组件尺寸1724113535 mm
着鲜明的古今智慧。
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未雨绸缪,谋定而后动
把易受光照影响的光伏电站建设到条件艰苦的山区,面临着天有不测风云的气象困扰。飞鸟、落叶、局部阴影往往影响到光伏发电效率。而隆基智汇
Pro+利用气象大数据,把短期和长期的天气预测都做到精准,做到了未雨绸缪,谋定而后动!
其一,采用了密集排列,消除常规组件的片间距且主栅隐藏在电池片重叠区域,提高光学利用率。
其二,搭配了智能