自主知识产权的陷光技术,能显著提高太阳能电池模块的光电转化效率。通过这项交易,帝斯曼可以进一步拓展提高太阳能发电效率的技术产品种类。这项交易的财务细节未予披露。SolarExcel公司自2007年开始开发
太阳能产业的发展做出重要的贡献。帝斯曼先进表面业务部门总裁Oscar Goddijn表示:陷光技术是对我们产品系列的完美补充。陷光技术是提升太阳能电池组件转化效率的重要技术,能够提高太阳能单位面积转化效率
,亚玛顿扮演的是加工厂的角色,即将光伏玻璃原片进行镀膜处理,以降低其反射损失,提高后续的光电转化效率。以尚德电力为代表的光伏巨头充当了亚玛顿的衣食父母。资料显示,2008-2010年,尚德电力一家所占
碳排放,相当于每年种植150万棵树,或减少1.5万辆汽车上路。CSP属于第三代光伏发电技术,其核心技术从半导体转向了现代光学,采用反射镜或透镜系统来聚光,是光伏产业未来的发展方向。聚光可以提高光电转化效率
,但必须实现均匀聚光,否则设备会按照最弱的部分来发电。太阳一号发电站采用了最新均匀聚光技术,可以大大提高电池的光电转化率。阿联酋总统在当天举行的落成庆典上表示,该电站的落成表明,阿联酋重视履行其扩大
生产成本和光伏发电成本、实现硅材料生产的环境友好和可持续发展。器件方面,太阳电池是太阳能发电系统的重要组成部件,太阳电池转化效率的提高和生产成本的降低将直接影响光伏发电系统的整体效率与成本。系统方面
晶体硅电池产业化制造技术,效率10%以上薄膜电池产业化制造技术,高倍率聚光电池及发电关键技术,柔性衬底硅基薄膜太阳电池中试制造技术,非真空电沉积柔性CIGS薄膜太阳电池中试制造技术,量子点电池、热光伏电池、硅
索比光伏网讯:瑞士电子与微技术中心(CSEM)巴西公司日前宣布,他们在塑料太阳能电池研究上获得突破,以有机聚合体替代单晶硅制造太阳能电池的技术已进入商业开发阶段。受此推动,可发生光电效应的有机聚合体
公司日前宣布,他们在塑料太阳能电池研究上获得突破,以有机聚合体替代单晶硅制造太阳能电池的技术已进入商业开发阶段。所谓塑料太阳能电池,就是将可发生光电效应的有机聚合体薄膜,印在碳基板上并连接成为电池组
索比光伏网讯:瑞士电子与微技术中心(CSEM)巴西公司日前宣布,他们在塑料太阳能电池研究上获得突破,以有机聚合体替代单晶硅制造太阳能电池的技术已进入商业开发阶段。受此推动,可发生光电效应的有机聚合体
公司日前宣布,他们在塑料太阳能电池研究上获得突破,以有机聚合体替代单晶硅制造太阳能电池的技术已进入商业开发阶段。所谓塑料太阳能电池,就是将可发生光电效应的有机聚合体薄膜,印在碳基板上并连接成为电池组
成本、实现硅材料生产的环境友好和可持续发展。器件方面,太阳电池是太阳能发电系统的重要组成部件,太阳电池转化效率的提高和生产成本的降低将直接影响光伏发电系统的整体效率与成本。系统方面,光伏规模化利用的成套
,效率10%以上薄膜电池产业化制造技术,高倍率聚光电池及发电关键技术,柔性衬底硅基薄膜太阳电池中试制造技术,非真空电沉积柔性CIGS薄膜太阳电池中试制造技术,量子点电池、热光伏电池、硅球电池、多晶硅
(TiO2/P3HT)异质结的杂化太阳能电池,这种无机-有机杂化太阳能电池构造简单,制作容易,在紫外光辐照(标准光强)下其光电转化效率为1.28%,紫外光响应的杂化太阳能电池的成功研制将拓展太阳辐射的
伏电池和光电器件的理论研究和实际应用都具有重要意义,然而紫外光响应的太阳能电池目前还未见报道。最近,环境友好功能材料教育部工程研究中心(华侨大学)吴季怀课题组,研制出一种基于二氧化钛/聚3-己基噻吩
紫外光辐照(标准光强)下其光电转化效率为1.28%。该研究成果近日已经发表在《Nature》子刊《Scientific Reports》杂志2013年第3期上。报道称紫外光响应的太阳能电池对光伏电池和光电
。 下一页 虽然现在的光伏产品其光电转化效率较之几年前已经有了实质性的提高,但是在实际的运营过程中,考虑到各方面的影响,其实际的转化效率以及最终获得的电力