光电化学

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河南许昌学院合成新型异质结薄膜太阳能电池材料来源:世纪新能源网 发布时间:2015-06-10 23:59:59

索比光伏网讯:据河南许昌学院学报报道,该院表面微纳米材料研究所郑直课题组最近在新型异质结薄膜太阳能电池材料研发方面取得新进展。相关成果日前发表于英国皇家化学会主办的《道尔顿》杂志。据了解,传统的
单晶硅太阳能电池虽然具有较高的稳定性和光电转化效率,但随着能源和环境两方面问题的日益突出,其生产和应用受到挑战。一个重要原因是p-n结的制备须在高温条件下完成,其复杂的制备过程需要消耗较高的能量,且会造成

国产太阳能液态电池有望2017年面世来源:长沙晚报 发布时间:2015-06-04 10:49:34

,我们就能随时随地用上高大上的太阳能了。武汉光谷闻名全国,其光电产业蓬勃发展,华中科技大学拥有光电国家实验室,其光电技术自然十分强大。低成本太阳能电池、半导体紫外LED、工业激光技术等最新光电技术在昨日的

中科院物理所等开发出可产业化晶硅倒金字塔制绒新工艺来源:世纪新能源网 发布时间:2015-06-03 23:59:59

时至今日仍然没有大的进展,成了一个公认的国际难题。中国科学院物理研究所清洁能源实验室研究员杜小龙研究组经过5年多的攻关研究,终于利用纳米金属颗粒催化化学刻蚀这一新工艺在晶硅倒金字塔制绒上取得了重大进展。刘尧
的机理研究论文已于近日发表【Scientific Reports 5 (2015) 10843】。该团队进一步开展了倒金字塔晶硅太阳能电池研制工作,电池的光电转换效率已经高于常规金字塔制绒电池。倒

2015年SNEC光伏新品大盘点来源:Shine Magazine/光能杂志 发布时间:2015-06-02 11:03:45

适用于单晶和多晶太阳能电池的背银浆料。SOL205B浆料的最新构成使得浆料中的银和玻璃化学物质在经过高温前后都具备更高且持久的附着力。不仅如此,SOL205B浆料还有助电池制造商优化主栅线附着力,从而
,PERC电池技术通过在电池背面增加绝缘钝化层从而提升电池的转换效率。传统标准电池结构中光电子的复合限制了效率的进一步提升,而PERC电池则将p-n结间的电势差最大化,这就可以使电流更加稳定,降低了电子

乐凯:精细化工之王的光伏之路来源:《光能》杂志 发布时间:2015-06-02 10:57:28

涉及到光学、化学、表面物理学、力学等领域,它的精细度和难度堪称精细化工之最。 图:乐凯胶片股份有限公司副总经理陆建波先生(左) 涂层与成膜技术:光伏背板成为另一张名片 一个彩色胶卷的制造
,实现有选择性的增强光电响应波段的光线反射能力从而提升组件效率的高反射背板。 精密涂层技术原本就是乐凯的核心技术,这是保证背板质量的关键,我们积累了几十年的技术和管控经验,可以保证背板更可靠、更稳

电池片制作工艺对硅片中同心圆的影响来源:SOLARZOOM光伏亿家 发布时间:2015-06-01 15:01:19

光电转化效率和使用寿命。同时,由于没有完善的行业标准,硅片原材料的质量也是参差不齐,一些缺陷片的存在直接影响到组件乃至光伏系统的稳定性。 硅是地球外壳第二位最丰富的元素。提炼硅的原材料是SiO2
去除电池片的氧化层和侧面及背面的结。再通过化学气相沉积法制成一层减反射膜氮化硅膜。最后用丝网印刷的方法印刷电极并烧结成片。实验过程中,分别取原硅片、扩散后、湿刻后、印刷烧结后各10片进行测试对比分析。 2

俄科学家研制出高转换率薄膜太阳能电池来源:科技部 发布时间:2015-05-20 09:27:38

太阳能薄膜电池。这种新的太阳能薄膜电池基于硅材料,生产中利用等离子化学沉降的方法在晶体硅表面形成一层非晶体硅的纳米薄膜。目前该研究中心生产的基于该技术的薄膜太阳能电池组件的工业样品光电转换率已达21%,超过传统薄膜太阳能电池组件的近2倍。 原标题:俄科学家研制出高转换率太阳能薄膜电池

俄科学家研制出高转换率太阳能薄膜电池来源: 发布时间:2015-05-20 09:07:59

的太阳能薄膜电池基于硅材料,生产中利用等离子化学沉降的方法在晶体硅表面形成一层非晶体硅的纳米薄膜。目前该研究中心生产的基于该技术的薄膜太阳能电池组件的工业样品光电转换率已达21%,超过传统薄膜太阳能电池组件的近2倍。

俄科学院研制出一种新的太阳能薄膜电池 转换效率理论可达27%来源:科技部 发布时间:2015-05-19 23:59:59

的太阳能薄膜电池基于硅材料,生产中利用等离子化学沉降的方法在晶体硅表面形成一层非晶体硅的纳米薄膜。目前该研究中心生产的基于该技术的薄膜太阳能电池组件的工业样品光电转换率已达21%,超过传统薄膜太阳能电池组件的近2倍。

打响能源互联网革命第一枪:储能!来源:民生策略作者:李少君 发布时间:2015-05-13 23:59:59

)能源互联网重点为集中式发电与分布式一体化,实现双向传输。2)能源路由器为重要中介环节,实现集中式大电网与分布式微电网,及分布式微电网之间端与端对接。3)储能技术主要分为物理储能、电磁储能、电化学储能三点。目前
化学储能增长迅猛,钠硫电池及锂电池为世界范围内行业热点,我国锂电池发展较快,钠硫电池有待进一步突破。三、寻应用:输配侧为主,需求侧逐步渗透项目应用主要着力于输配侧及用户侧:1) 输配侧,主要项目应用