,预计将整合带来150,000名来自电子元器件生产及半导体封装测试工艺、新型显示及智慧触控制造、汽车电子技术、消费电子终端产品等产业上下游多产业观众齐聚一堂。此外,通过“商品展示+高端采购会+产业论坛
5月21日,励展博览集团(以下简称“励展”)与中国传动网在深圳举行了战略合作协议签约仪式。双方就战略项目智能工厂及自动化技术展览会Smart
Factory & Automation
什么?它又是如何实现这一增益的呢?本文将深入探讨LECO技术对TOPCon电池的影响,以及这一技术革新对光伏产业的深远意义。LECO技术简介LECO技术,全称为激光掺杂技术,是一种利用激光束对半导体
,电网面临两个最大的技术问题,一个是国产功率半导体器件的市场占有率低,二是通过电力电子并网的新能源逐步移走了电网的稳定性基础。功率半导体器件也叫电力电子器件,例如IGBT,还有新型碳化硅和氮化镓器件
成为这场能源革命的先锋。本文将深入探讨光伏电池的发展历程、当前现状以及未来趋势,为读者描绘一幅绿色能源的明天。一、光伏电池的发展历程光伏电池的历史可以追溯到19世纪末,但直到20世纪中叶,随着半导体技术的
发展,光伏电池才真正开始进入实用阶段。1954年,美国贝尔实验室的科学家们成功研制出世界上第一块硅太阳能电池,开启了光伏技术的商业化之路。此后,光伏电池经历了从单晶硅到多晶硅,再到薄膜电池的演变,技术
在新能源光伏领域,电池技术是实现高效能源转换的核心。BC电池,即背接触电池,以其独特的结构设计和卓越的性能,成为了光伏电池技术中的一颗冉冉升起的新星。与传统的前接触电池相比,BC电池通过将电极置于
电池背面,有效减少了正面遮挡和反射损失,从而提高了光电转换效率。一、BC电池技术的发展路径BC电池技术的发展可以追溯到20世纪末,但其真正的商业化应用则是在21世纪初。随着材料科学、纳米技术和精密制造
传感器(半导体)是莱姆发展计划中的一个关键成功因素,为此,莱姆还将加快半导体领域的发展。槟城被广泛称为 "东方硅谷"。槟城的基础设施、人才基础和良好的出口便利性使其成为全球半导体和电子技术的领导者。如今
本更便宜,碳足迹(即制造太阳能电池每千瓦小时所产生的二氧化碳量)也更低,将两个钙钛矿太阳能电池叠为一体的串联太阳能电池更被认为是下一代的主流技术。然而,钙钛矿太阳能电池的寿命只有短短几年,比硅基
太阳能电池落后约一个量级,这是实现钙钛矿太阳能电池大规模商业化的一个最重要的技术障碍。过去十年来,科学家一直就导致钙钛矿太阳能电池退化的机制进行了大量研究,希望能针对有关机制改善电池的使用寿命。以往的研究
稀有贵金属铟、镓,使得电池成本更为低廉和环保,该电池技术虽然尚处于基础研究阶段,但具有未来的巨大发展前景。铜基薄膜太阳能电池这种新型化合物半导体器件早已被国际光伏界普遍关注,作为新型光伏电池的前沿技术
阶段,但具有未来的巨大发展前景。铜基薄膜太阳电池这种新型化合物半导体器件早已被国际光伏界普遍关注,作为新型光伏电池的前沿技术本应对全球绿色光伏电池发展产生深远影响,但由于种种原因导致其发展缓慢,目前
继去年我国第一届“铜铟镓硒(CIGS)薄膜太阳电池技术与产业发展研讨会”之后,近期在安徽宣城召开了“铜基薄膜光伏产业联盟”筹备会议暨联盟发起人第一次会议,从事CIGS薄膜电池产业上中下游企业及高校
,硅烷特气应用于半导体、光伏、硅碳负极等领域。新安拥有三氯氢硅等原材料优势,合作方有半导体行业的产业优势,双方通过资源整合,可以实现非常好的产业化优势。这个项目已经在建设过程中,预计2025年下半年可以
方面的布局较早,目前我们的基础产品终端转化率已经超过40%,高端化率近50%;第三个优势是我们的技术优势。无论是有机硅单体还是终端化,我们在国内都处于领先的地位。公司作为行业内极少数能够实现有机硅终端