切割材料

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光伏产品多晶电池线(Golden Line)将在2015年底实现量产来源:中国软件资讯网 发布时间:2015-12-13 23:59:59

权威标定,这是迄今为止量产效率最高的多晶电池产线,再度刷新多晶量产平均效率的世界记录。Golden Line采用的多晶硅片藉著改善热场和形核材料,有效降低硅片内部缺陷密度50%以上。同时采用的金刚线切割技术,可降低多晶硅片的表面损伤,提升电池综合效率。

“质在老组件”——光伏组件耐候性、可靠性、持久性的深刻分析来源:索比太阳能光伏网 发布时间:2015-12-11 17:20:25

分析它的失效机理,从材料、电性能方面来找。大家也会想,30年前的组件,它的工艺、材料和现在已经大不一样了,你们现在找出来的这些,对我们的产线和工业方面还有什么借鉴,有什么价值?我们的答案是肯定的,刚才
,大家对这个都很感兴趣,你们知道展览上很多时候看到的是新材料、新技术、新应用,但对老的东西,回过去看30年前的东西,确实非常有意思。 我们现在把话筒交给台上的几位嘉宾,洪瑞江老师是中国可再生能源学会

【两岸四地绿色能源创新论坛】圆桌讨论2:光伏原材料前景与太阳能电池发展趋势的讨论来源:索比太阳能光伏网 发布时间:2015-12-11 15:12:22

太阳能学会理事长单位、汉能集团华南区域公司总裁程耀宇先生这几位嘉宾在中国可再生能源学会光伏专委会秘书长吕芳的主持下进行了第二场圆桌会议讨论,对晶硅、薄膜等光伏原材料前景、光伏组件质量及回收再利用
我们可能还认为它非常的遥远。我个人认为,德国可以做为我们不能做?尤其我本身是学材料科学的,我是台湾清华大学毕业的,后来在美国加州伯克利大学毕业,台湾有很多太阳能方面的人才,可以把太阳能产业做得非常好

中节能太阳能镇江公司"黑硅技术"研究成果在CSPV大会报告来源:索比光伏网 发布时间:2015-12-10 13:31:53

金刚线专场会议中,汇报了研究成果《纳微复合绒面在多晶硅太阳电池中的产业化应用研究》,报告主要总结了中节能太阳能镇江公司干法黑硅(RIE)的产业化进展以及其在金刚线切割多晶硅片上的应用
反射率,实现电池片效率提升的技术,因为其表面略显黑色,因此称为黑硅。现在,业内对黑硅技术以及其在金刚线切割硅片上的应用的关注度越来越高,该项技术既能提高多晶太阳电池的效率又能降低成本,是多晶

“闷声发大财”:隆基股份如何成就单晶王者来源: 发布时间:2015-12-08 00:00:59

这个来自祖国大西北的隐形冠军非同一般地低调,属于典型的闷声发大财。未来,它能一直保持单晶硅片行业全球领先地位吗?不显山不露水之间,偏居一隅的西安隆基硅材料股份有限公司长成国内光伏行业的一棵参天大树
,李振国毕业于兰州大学半导体材料专业。在创立西安隆基硅材料股份有限公司之前,他曾先后在西安骊晶电子技术有限公司,西安新盟电子科技有限公司等公司担任高级管理职务。2005年,发掘到太阳能潜力的李振国找到

晶科能源高效多晶电池线开始量产 平均效率达20.13%来源:集邦新能源网 发布时间:2015-12-07 15:57:51

迄今为止量产效率最高的多晶电池,刷新多晶量产平均效率的世界记录。GoldenLine采用的多晶硅片藉著改善热场和形核材料,有效降低硅片内部缺陷密度50%以上。同时采用的金刚线切割技术,可降低多晶硅片的

晶科多晶硅电池平均效率达到20.13%来源: 发布时间:2015-12-05 08:30:59

已知量产效率最高的多晶电池产线。据闻,高效线采用的多晶硅片,通过改善热场和形核材料,有效降低硅片内部缺陷密度50%以上。同时采用的金刚线切割技术,可降低多晶硅片的表面损伤,提升电池综合效率。该线电池端

晶科能源:再度刷新多晶电池线量产平均效率的世界记录来源:索比光伏网 发布时间:2015-12-04 16:28:31

材料,有效降低硅片内部缺陷密度50%以上。同时采用的金刚线切割技术,可降低多晶硅片的表面损伤,提升电池综合效率。 该线电池端采用新一代电池表面处理和背钝化技术,最大程度优化电池表面陷光能力,微观

探秘《火星救援》里的光伏+储能应用来源:雷锋网 发布时间:2015-12-01 10:18:07

、散射辐射、反射辐射等)能转化成为电能的发电形式。      早在1839年,法国科学家贝克勒尔就发现光照能使半导体材料的不同部位之间产生电位差。这种现象后来被称为光生伏打效应,简称光伏效应。然而
结合到一起成为PN结。            (光电效应示意图)      半导体材料组成的PN结两侧因多数载流子(N区中的电子和P区中的空穴)向对方的扩散而形成宽度很窄的

视角:探秘《火星救援》里的光伏+储能应用来源: 发布时间:2015-12-01 00:11:59

原理和关键技术太阳能光伏发电利用了太阳能电池的光生伏打效应,是一种直接将太阳辐射(直接辐射、散射辐射、反射辐射等)能转化成为电能的发电形式。早在1839年,法国科学家贝克勒尔就发现光照能使半导体材料
半导体,两者结合到一起成为PN结。  (光电效应示意图)半导体材料组成的PN结两侧因多数载流子(N区中的电子和P区中的空穴)向对方的扩散而形成宽度很窄的空间电荷区w,建立自建电场Ei。它对两边多数载流子是