,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
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
材料进行选择性掺杂的方法。与传统的扩散工艺相比,LECO技术具有更高的精度和更低的能耗,能够在不损伤材料的情况下,实现对半导体材料的精确掺杂。TOPCon电池的工作原理在了解LECO技术如何提升TOPCon
记者采访了华北电力大学教授、国家特聘专家黄永章。黄永章几十年的研发工作涉及新能源电力系统、功率半导体器件可靠性、集成电路制造设备和工艺、高能物理加速器等多个领域。近些年,面对新能源给电网带来的机遇和
:您2013年来到华北电力大学后,主要聚焦哪些领域的研究?黄永章:主要聚焦两个方面的研究:一方面是关于功率半导体器件的可靠性;另一方面是关于新能源电力系统的运行稳定性。为什么做这两件事呢?我的理解是
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
光电性能和电池的稳定性。结构优化:BC电池的结构设计经过多次迭代,从最初的简单背接触到现在的多结、多通道设计,使得电池在接收到不同波长的光时都能实现高效的光电转换。制造工艺:随着半导体工艺的不断进步
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
普遍认为,导致钙钛矿稳定性欠佳的主要原因包括电子缺陷、电极氧化、钙钛矿混合电子/离子半导体的性质,或在湿气和氧气下容易发生化学分解。“我们最近的研究发现,设备长时间运行造成的损耗并不是导致钙钛矿太阳能电池
退化的决定性因素。钙钛矿半导体受到外来刺激时(如暴露在光照之下),会产生愈来愈多的移动离子,这些离子会屏蔽钙钛矿中的内置电场,反过来降低了光生电荷的提取效率,从而减少太阳能电池产生的电流
尊敬的业界同仁:铜基薄膜光伏电池包括铜铟镓硒(CIGS)薄膜电池与铜锌锡硫基(CZTS)薄膜电池。CIGS电池是一种完全不同于传统太阳能电池的新型化合物半导体光伏器件,已实现了产业化,其玻璃基板刚性
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
硫基(CZTS)薄膜电池。CIGS电池是一种完全不同于传统太阳能电池的新型化合物半导体光伏器件,已实现了产业化,其玻璃基板刚性和不锈钢箔、聚酰亚胺箔柔性基底两种形态的电池组件,无论是科学属性还是经过
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
具有高玻璃化转变温度的半导体聚合物在推进耐热有机光电器件方面发挥着关键作用。鉴于此,2024年5月14日浙江大学Yuyan
Zhang&王鹏&袁艺于EES刊发空穴传输交替共聚物用于钙钛矿
太阳能电池:硫杂螺旋烯共聚单体优于平面苝噻吩类似物的研究成果,这项研究强调了螺旋烯作为共聚单体在半导体聚合物结构中的巨大潜力。非平面噻螺烯或平面苝噻吩以交替方式与3,4-乙撑二氧噻吩、吩恶嗪和3,4-乙撑二氧