;台北/旧金山CodaWorks的顾问;美国旧金山加拿大帝国商业银行,国际市场无线技术和移动数据产业部高级分析师;美国丹佛加拿大帝国商业银行,国际市场半导体和光学组件产业研究分析部经理;香港凯万亚洲
(中外合资)
经营期限:2060年02月03日
经营范围:开发、生产LED芯片、LED照明设备、太阳能发电设备、路灯设备、发光效率501m/W以上高亮度发光二极管、发光效率501m/W以上发光二极管
转换效率和使用寿命有着严重的影响,严重时将危害组件甚至光伏发电系统的稳定性。为了提高组件的效率及合格率,并能够针对各生产环节中产生的缺陷情况及时调整维护生产设备,需配备大量的在线缺陷检测设备。电致发光(EL
、红外线、紫外线等)干扰下才能被红外光学相机捕捉到,这就要求整个组件发光只有在暗箱状态下才能被相机捕捉,因而,整个EL测试过程是在一个不会被外光干扰的暗箱中进行的,只有这样可以准确地判别电池片或组件是否
3点,博士生导师、南开大学电子信息与光学工程学院光电子研究所孙云教授将解读中国CIGS薄膜太阳能电池技术趋势及产业化进程。此外, 13号下午15点,由深圳茂硕电气有限公司产品经理李林朗为我们解析如何
提高光伏电站系统发电效率?更多精彩内容,敬请继续关注13日持续举办的2016中国太阳能光伏在线展会及其同期研讨会。
,南开大学电子信息与光学工程学院光电子研究所孙云教授将解读中国CIGS薄膜太阳能电池技术趋势及产业化进程 。
此外,13号下午15点,由深圳茂硕电气有限公司产品经理李林朗为我们解析如何提高光伏电站
系统发电效率 ?
更多精彩内容,敬请继续关注12日持续举办的2016中国太阳能光伏在线展会 及其同期研讨会。
语音研讨会。12日观众将可以看到的是在上午十点,由OFweek行业研究中心资深行业分析师冯辉带来的以《十三五规划下的光伏新征程》为主题的第一场在线研讨会。下午三点,博士生导师,南开大学电子信息与光学
工程学院光电子研究所孙云教授将解读中国CIGS薄膜太阳能电池技术趋势及产业化进程。此外,13号下午15点,由深圳茂硕电气有限公司产品经理李林朗为我们解析如何提高光伏电站系统发电效率?更多精彩内容,敬请继续关注12日持续举办的2016中国太阳能光伏在线展会及其同期研讨会。
技术进行了详细比较。文章指出,熔盐槽式光热发电技术将大大提升光热发电效率,降低光热发电的度电成本。以下为文章的中译版(摘选):当前,槽式光热发电技术的发展过程中缺少创新,当下已投运的大部分商业化槽式
交界处建成。该项目所采用的LS1集热器基础模块的长度只有50米左右,开口宽度小于5米。同时,更大开口的集热器和更精准的光学追踪系统逐渐被研发出来,进一步减少了系统所需要的驱动装置数量,同时使系统所需要的
,熔盐槽式光热发电技术将大大提升光热发电效率,降低光热发电的度电成本。以下为文章的中译版(摘选):当前,槽式光热发电技术的发展过程中缺少创新,当下已投运的大部分商业化槽式光热电站所采用的技术都是十年前
1集热器基础模块的长度只有50米左右,开口宽度小于5米。同时,更大开口的集热器和更精准的光学追踪系统逐渐被研发出来,进一步减少了系统所需要的驱动装置数量,同时使系统所需要的地基设施更少,管道更少
组件测试仪给出的数值。
这一差异的原因后在后文中说明,但这个故事一方面说明了现有的组件测试方法的局限性,同时也是反映了新一代太阳能电池和组件的光学设计(比如先进的陷光结构或减反射膜玻璃等)中
的问题,目前业界需要的是一款能进行从电池,到组件,然后直到系统级的全等级仿真工具。
我的博士研究从先进陷光结构的仿真出发,提出了光学特性角度矩阵框架(Angular Matrix framework
组件测试仪给出的数值。这一差异的原因后在后文中说明,但这个故事一方面说明了现有的组件测试方法的局限性,同时也是反映了新一代太阳能电池和组件的光学设计(比如先进的陷光结构或减反射膜玻璃等)中可能遇到的
,目前业界需要的是一款能进行从电池,到组件,然后直到系统级的全等级仿真工具。我的博士研究从先进陷光结构的仿真出发,提出了光学特性角度矩阵框架(Angular Matrix framework,AMF
混合材料。这样设计不仅可以节省空间,它还产生了很大的表面,提高整体效率。
你可以想象,我们作为多孔支架的原材料,其结构类似于蜂巢。边缘上包含无机半导体锗,可以产生和存储电荷。由于蜂窝壁极薄,(电子
薄膜。
展开的的聚合物珠直径为50到200纳米而且形成一个蛋白石结构。暴露在表面的锗脚手架作为凹模(一种逆蛋白石结构)而形成。因此,纳米层的微光就像蛋白石一样。
仅多孔锗本身具有的独特的光学和电学