光能量

光能量,索比光伏网为您提供光能量相关内容,让您快速了解光能量最新资讯信息。关于光能量更多相关信息,可关注索比光伏网。

我国大力助推全球能源绿色发展 光伏发电有望成为最清洁来源:新华日报 发布时间:2017-11-26 23:59:59

规模优势外,在清洁能源技术及应用领域,我国也成为领跑者。在福建省武平县岩前镇,一排排光伏板尽情地吸收着光元素转换着能量。据武平县供电公司介绍,在该镇建成的光伏电站年平均发电量可达1260万千瓦时,每年

我国大力助推全球能源绿色发展来源:新华社 发布时间:2017-11-26 23:59:59

,清洁能源价格越来越亲民,新能源汽车、屋顶光伏电站已融入人们日常生活。在福建省武平县岩前镇,一排排光伏板尽情地吸收着光元素转换着能量。据武平县供电公司介绍,在该镇建成的光伏电站年平均发电量可达1260万千

超级干货 | 太阳能电池片科普系列——流程篇来源:光伏盒子 发布时间:2017-11-25 19:10:36

玻璃(PSG),磷原子向硅中扩散 ,制得N型半导体。 三、刻蚀 在扩散工序,采用背靠背的单面扩散方式,硅片的侧边和背面边缘不可避免地都会扩散上磷原子。当阳光照射,P-N结的正面收集到的光生电子会沿着
硅片更快速的进行反应,实现刻蚀;另一方面,可利用电场对等离子体进行引导和加速,使等离子体具有一定能量,当轰击硅片的表面时,硅片材料的原子击出,可以达到利用物理上的能量转移来实现刻蚀的目的。 四

太阳能电池片科普系列——流程(电池片)篇来源:北极星太阳能光伏网(独家) 发布时间:2017-11-24 13:38:00

得N型半导体。三、刻蚀在扩散工序,采用背靠背的单面扩散方式,硅片的侧边和背面边缘不可避免地都会扩散上磷原子。当阳光照射,P-N结的正面收集到的光生电子会沿着边缘扩散有磷的区域流到P-N结的背面,造成
和加速,使等离子体具有一定能量,当轰击硅片的表面时,硅片材料的原子击出,可以达到利用物理上的能量转移来实现刻蚀的目的。四、PECVD等离子体化学气相沉积。太阳光在硅表面的反射损失率高达35%左右

研究人员开发用环境光给手机充电的新方法来源:威锋网 发布时间:2017-11-23 23:59:59

开发出了一种LAYER技术,即光的能量反应(Light As Your energy Response)。从本质上讲,LAYER是一种薄而灵活的太阳能电池,可以用喷墨打印机来制造。这些具有成本效益
、可折叠的薄片由一种独特的导电塑料制成,能够从太阳能和人造光中获取能量,这使得这项技术比之前的许多技术都更加通用。LAYER可以打印在电子设备上,或者更大的LAYER可以被固定在一个可以捕捉更多光线的物体上

在特斯拉电动卡车上装太阳能电池板 能让它无限畅跑吗?来源:36Kr 发布时间:2017-11-23 17:22:19

指出功率和能量之间的区别。功率是你从太阳得到能量的速率。在地球表面,太阳发出的光每平方米产生1,000瓦特。在能量方面,这是1,000焦耳每秒(假设面板的效率是100%,其实不是)。太阳能电池板产生的

不用再“争光”!中科大教授创新兼顾农作物生长与光伏发电项目获奖来源:安徽日报 发布时间:2017-11-23 14:30:38

农作物生长和光伏发电的创新方案。该方案采用光学干涉滤光膜将适合植物光合作用的太阳光精准剥离出来,总能量大约只占太阳直射光的10%,其余90%可以用于光伏发电,有效解决了同时满足农作物光照需求与光伏发电

中科大教授主持的"太阳光的光谱分离与光伏农业"项目获国际科技研发大奖来源:安徽日报 发布时间:2017-11-22 23:59:59

兼顾农作物生长和光伏发电的创新方案。该方案采用光学干涉滤光膜将适合植物光合作用的太阳光精准剥离出来,总能量大约只占太阳直射光的10%,其余90%可以用于光伏发电,有效解决了同时满足农作物光照需求与

受蝴蝶启发的光伏技术可将光吸收率提高多达200%来源:光伏盒子 发布时间:2017-11-21 18:17:43

:与光滑表面相比,垂直入射光的吸收率增加了97%,并且改变入射角度,其吸收率持续上升,直到以50度的入射角入射时吸收率到207%。 “这在欧洲气候的阳光照射条件下特别有意思。通常情况下,我们的散射
降低。 图片来源于:维基百科 但是,这些薄层的光线吸收率要低于那些晶体硅太阳能电池。所以,他们在那些需要能量较少的系统中使用,例如袖珍计算器和手表。对于更大规模的应用例如屋顶上光伏系统来说

储能产业能否助推光伏多元化发展来源:北极星太阳能光伏网(独家) 发布时间:2017-11-16 18:18:20

转换为电能。全天候太阳能电池得转化效率远高于传统太阳能电池。原因在于这种太阳能电池可以将没有被吸收的可见光与近红外光的能量储存在电池片的材料中,太阳下山后再将其以单色可见光的形式释放出来。单色可见光
?答案是任重而道远,制氢的途径很多,热化学法制氢、光电化学分解法制氢、光催化法制氢、人工光合作用制氢和生物制氢,同时也可以可直接用氢作为能量的载体,再将氢与二氧化碳反应成为合成天然气(甲烷)。而光