冷却

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提高清理效率,信义光伏取得窑炉流溢口冷却装置专利来源:索比光伏网 发布时间:2025-07-28 09:50:09

国家知识产权局信息显示,信义光伏(苏州)有限公司取得一项名为“一种窑炉流溢口冷却装置”的专利,授权公告号CN223150455U,申请日期为2024年09月。

意大利科学家实现钙钛矿太阳能电池水下高效发电来源:恰逢小友初见 发布时间:2025-07-10 11:21:26

)的显著提升,是效率提升的主要贡献者。水温的“天然冷却”效应: 相较于空气环境,水体通常能提供更有效的散热。太阳能电池的PCE通常随工作温度升高而下降。因此,更低的水温有助于电池维持更高的工作效率

隆基绿能最新 Nature:认证34.58%!代号HTL201!不对称SAMs用于高效钙钛矿/硅叠层太阳能电池!来源:钙钛矿人 发布时间:2025-07-10 10:51:12

mg/mL EDAI IPA,3000rpm 30s旋涂,100℃退火2min;冷却后,IPA 5000rpm旋涂,去除多余的EDAI材料;4. 蒸镀10 nm C60;ALD 15 nm

国内聚焦 | 中国首个全海水环境漂浮式光伏项目启航 一道新能赋能海上光伏新纪元来源:一道新能 发布时间:2025-07-09 15:52:24

采用一道新能N型组件,以漂浮式光伏结构通过光伏板随潮汐同步升降的动态设计,将板体与水面距离缩短至传统桩基式结构的1/10,近水面布局形成独特的“海水冷却效应”,使组件工作温度降低3-5℃,发电效率提升5

26.02%空穴传输材料P3CT-TBB!华东师范大学方俊锋&李晓冬用于高效倒置钙钛矿太阳能电池的厚度不敏感聚合物空穴传输层来源:钙钛矿学习与交流 发布时间:2025-07-08 09:54:19

(25°C,湿度 30%)。钝化处理冷却后用 2 mg/mL PEACl 的 IPA 溶液 4000 rpm 旋涂 30 秒。4. 电子传输层及电极沉积PCBM 层10 mg/mL CB 溶液,2000

我国首座海水漂浮式光伏项目建成投用!来源:科技日报记者 发布时间:2025-07-04 10:40:07

研加”示范园内,具有零排放、效率高、成本低等优势,创新采用漂浮式光伏结构,通过光伏板随潮汐同步升降设计,缩短板体与水面距离,最大限度借助海水散热,通过冷却效应提高发电效率5%—8%。

榴莲提取的有机硫分子修饰界面杭州电子科大严文生/周勤&福建物构所高鹏AFM通过鲁棒分子桥构建稳定掩埋界面用于高性能钙钛矿光伏来源:钙钛矿学习与交流 发布时间:2025-07-03 09:43:51

3000 rpm 转速旋涂 30 秒。退火处理:100°C 退火 10 分钟,冷却至室温。三、钙钛矿层制备(两步法)PbI₂层制备环境:转移至氮气手套箱。溶液配制:1.5 M PbI₂溶液(DMF
:DMSO=9:1,体积比)。旋涂参数:取溶液以 1500 rpm 转速旋涂 30 秒。退火处理:70°C 退火 1 分钟,冷却。有机盐溶液旋涂溶液配制:FAI:MAI:MACl=90 mg:9 mg

前沿光伏技术之激子倍增——让光生载流子倍增的太阳炼金术(一)来源:爱旭研发中心 发布时间:2025-07-01 09:35:32

相互作用。以无机量子点为例(图1a)。高能光子光照无机量子点后产生一个高能电子和一个空穴(过程Ⅰ),由于量子点内俄歇复合的抑制和库仑相互作用的增强,高能电子不再以辐射声子的形式冷却,而是在激发第二个

产学研协同创新驱动光伏技术迭代——2025光伏装备技术研讨会聚焦关键装备突破来源:索比光伏网 发布时间:2025-06-17 11:40:42

”到“部分引领”的跨越,但原始创新能力仍需加强,需通过“基础理论-工艺开发-装备协同”全链条突破技术瓶颈。红太阳光电则针对BC电池P区接触钝化提出三种解决方案,其中LPCVD设备通过温场优化、快速冷却

Freiburg大学团队专注于太阳能电池中的氢影响:利与弊来源:太阳能电池札记 发布时间:2025-06-17 10:06:19

)工艺的峰值温度(Tₚₑₐₖ)呈指数关系。峰值温度越高,氢的扩散越显著,LeTID现象也越严重。因此,优化快烧工艺参数(如降低峰值温度或调整冷却速率)可以有效减少氢的过量引入。2. 表面相关降解(SRD
调整快烧工艺快烧工艺是氢扩散的主要阶段。峰值温度和冷却速率对氢的分布具有重要影响:峰值温度:较高的峰值温度会显著增加氢的扩散,但也可能加剧LeTID。因此,适当降低峰值温度有助于减少氢的过量扩散。冷却