本书是一本系统介绍碳化硅半导体材料及器件的专著,主要论述了SiC材料与器件中的相关基础理论,内容包括:SiC材料特性、SiC同质外延和异质外延、SiC欧姆接触、肖特基势垒二极管、大功率PiN整流器
、SiC微波二极管、SiC晶闸管SiC静态感应晶体管、SiC衬底材料生长、SiC深能级缺陷、SiC结型场效应晶体管,以及siC BJT等。书中涉及SiC材料制备.外延生长、测试表征.器件结构与工作原理
生产的重要材料和元器件。作为光伏产业链中的一员,易通与光伏行业一方面是水涨船高、一荣俱荣的关系,光伏市场需求增长将直接带动焊带、接线盒需求的增长;另一方面,主动创新,紧跟新技术发展趋势,求进步、求提升
通黑色汇流带
英利易通多主栅圆形高效焊带
分段异形焊带,通过特殊形状设计,对主栅线遮挡部分的入射光利用达到了极致,与多主栅圆形焊带相比,对光的利用率高出约20%,可提高组件功率
光伏装置连接到中压网络时,它不需要50赫兹的变压器。
这种碳化硅器件由德国研究机构Fraunhofer ISE的科学家开发,声称效率为98.4%,可用于公用事业规模的光伏项目。该逆变器采用了3.3千伏的
SiC晶体管,其功率损耗比标准硅晶体管低。弗劳恩霍夫科学家指定:这使得逆变器堆栈有可能以16 kHz的开关频率运行,使用最先进的硅晶体管,在这个电压等级下,开关频率只可能低10倍左右。
根据科学家
在钙钛矿太阳能电池中,钙钛矿光吸收层夹在两个电荷传输层之间,该电荷传输层收集所产生的空穴和电子并将其传输至电极。这些电荷传输层提高了电池的功率转换效率,并对维持空气稳定性至关重要。最先进的空穴传输层
空穴提取器,但只有那些融合了噻吩环的喹喔啉形成了良好的堆叠结晶层。
科学家们观察到,含有新型空穴传输材料的钙钛矿太阳能电池的功率转换效率超过21%。这些电池的性能优于含有掺杂的spiro-OmetaD
器件(未添加辣椒素)的功率转换效率为19.1%,但是含有辣椒素的器件效率达21.88%,几乎追平单晶MAPbI3光伏器件21.93%效率纪录。此外,含有辣椒素的器件还显示出更高的稳定性,未封装的器件在
计划新能源汽车重大专项工作,并以周边高校资源为强力依托,基于新能源材料研究为基础,成功研发、制造出了高安全、高性能的能量型和功率型锂电池,其系统产品主要应用于现代交通工具、工业及储能领域。
2015
锂电池材料与器件研发与小试能力,能够对实验室级研发产品进行公斤级放大实验,并进行全电池器件的制作、测试与分析。选择正确的材料体系,通过科学的电芯设计与生产工艺,严格保证电芯产品质量,经过规范的产品设计
是光电效应太阳能电池的工作原理。 光电直接转换方式该方式是利用光伏效应,将太阳辐射能直接转换成电能,光电转换的基本装置就是太阳能电池。太阳能电池是一种由于光生伏特效应而将太阳光能直接转化为电能的器件
,是一个半导体光电二极管,当太阳光照到光电二极管上时,光电二极管就会把太阳的光能变成电能,产生电流。当许多个电池串联或并联起来就可以成为有比较大的输出功率的太阳能电池方阵了。太阳能电池是一种大有前途的
晶科能源有限公司
口号:Tiger Pro 高兼容性可量产的超高功率新势力组件系列
江苏火蓝电气有限公司
口号:不断超越,追求完美,力争中国光伏支架行业领军者!
杭州禾迈电力
生活更美好
浙江奔一电气有限公司
口号:光伏电气元器件制造专家
山西奥博能源电力有限公司
口号:为自己发电 为未来改变
上海釜川智能科技股份有限公司
口号:光暖人间,伏想无限,釜川致力于打造
负载。修正弦波逆变器采用非隔离耦合电路,器件简单,效率高。纯正弦波逆变器采用隔离耦合电路设计,电路较复杂,成本较高,可以连接任何常见的电器设备(包括电视机、液晶显示器等,特别是冰箱等感性负载)而没有
集成在一起,就是一体式,也称为控制逆变一体式。分体式系统,控制器和逆变器可以分别选型,但接线比较复杂,适应于组件和逆变器功率相差比较大的系统,以及系统功率很大的系统。控制逆变一体式系统结构简单,用户
。
本次推出的1200V 80m 碳化硅MOSFET,与传统的硅基IGBT功率器件相比,宽禁带碳化硅材料拥有更高、更快、更强的特性更高的耐压和耐热、更快的开关频率,更低的开关损耗。优异的高温和高压特性使得
碳化硅MOSFET在大功率应用中表现出色,尤其是高压应用中,在相同的功率下,碳化硅MOSFET自身器件损耗小,极大减小了器件的散热需求,使系统朝着小型化,轻量化,集成化的方向发展。这对寸土寸金的