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台湾:推广新能源 着重太阳能、风能发电来源:集邦新能源网 发布时间:2017-03-13 23:59:59

月 26 日公布之电业法允许公民电厂及社区分散发电,并鼓励再生能源在地发电、在地用电,放宽再生能源发电业售电条件,允许电力业者代输或直接供电予用户。谈废核之前,原能会积极面对除役及核废料台湾原子能员

2030年实现全球10TW的光伏目标 太阳能电池需要做出哪些突破性变化来源:材料牛 发布时间:2017-03-08 23:59:59

存储条件,开路中模块的效率则会发生更明显的下降。此外,由不同硅锭制成的模块显示出不同的功率损耗行为,在960℃峰值温度下制造的电池模块,其效率的降低明显快于860℃下烧制的电池。亚原子不当行为想要解释
。她说。在这种情况下,在制造中会导致金属污染物在硅的晶格中造成缺陷,氢原子与金属原子结合,使其保持电中性,因此不能用作电子空穴复合的位点。但在特殊条件下,特别是当电子密度高时,氢原子从金属离解,使得

到2030年全球将需要超过10TW太阳能发电量,太阳能电池需要哪些突破?来源:材料牛 发布时间:2017-03-08 23:59:59

明显快于860℃下烧制的电池。亚原子不当行为想要解释缺陷如何影响转换效率,需要先了解太阳能电池如何在基本水平工作。在光敏材料中,电子可以处于两个不同的能级:处在价带的电子被束缚;而处在导带的电子则可
缩小了名单范围。至少有一个与我们观察到的大部分一致。她说。在这种情况下,在制造中会导致金属污染物在硅的晶格中造成缺陷,氢原子与金属原子结合,使其保持电中性,因此不能用作电子空穴复合的位点。但在特殊

2030年实现全球10TW的光伏目标 太阳能电池需要哪些突破?来源:材料牛 发布时间:2017-03-08 16:44:23

的电池模块,其效率的降低明显快于860℃下烧制的电池。 亚原子不当行为 想要解释缺陷如何影响转换效率,需要先了解太阳能电池如何在基本水平工作。在光敏材料中,电子可以处于两个不同的能级:处在价带的
,氢原子与金属原子结合,使其保持电中性,因此不能用作电子空穴复合的位点。但在特殊条件下,特别是当电子密度高时,氢原子从金属离解,使得缺陷变得极富复合活性。 这种解释符合公司关于其模块的初步报告。在较高

移动能源深度解析 科技蓝海谁可一骑绝尘来源:CCTIME飞象网 发布时间:2017-03-01 23:59:59

土耳其人用大炮轰碎君士坦丁堡的城墙,足足过了600 年。但从爱因斯坦提出E=MC2,仅过了40 年,世界就见识到了原子弹的可怕力量。如《人类简史》所说,16 世纪前,从没有人绕地球航行一周。今天,只要

中核集团持续提升涉电产业能力来源:中国能源报 发布时间:2017-02-28 23:59:59

4月,ACP100通过国际原子能机构安全审查,选址于海南昌江的小堆示范工程项目建议书也已通过国家发改委上报国务院,可研工作全面展开。此外,基于ACP100技术的海基ACP100S浮动式核电站项目已正式

21.7%!微导公司背钝化设备助力光伏电池转化率再创新高来源:无锡先导智能装备股份有限公司 发布时间:2017-02-27 09:32:26

2017年新春伊始,江苏微导纳米装备科技有限公司专门为新型高效太阳能电池量身打造的,完全具有自主知识产权的ALD原子层沉积薄膜钝化技术就传来了令人振奋的好消息。经过4个月的昼夜奋战,经过此技术钝化
国内外的高科技行业提供最新最可靠的生产设备和解决方案。其中专门为新型高效太阳能电池的表面钝化所开发的原子层沉积技术,在不到一年的时间内就完成了从技术评估、设计定案、机械和工艺验证,直到完成最终的客户应用

中科院化学所新型GeSe无机薄膜太阳能电池研究取得新进展来源:中国科学院 发布时间:2017-02-24 15:04:51

深入分析GeSe的升华机理发现GeSe(s)通过形成双原子分子GeSe(g)升华,该方式大大减少了互占位、间位等点缺陷,因此通过该RTS工艺可得到缺陷良性的GeSe薄膜。以上实验结果充分证明GeSe材料

太阳能利用的再度突破:美国科学家研发光伏窗户来源:TECH2IPO/创见 发布时间:2017-02-23 10:07:44

粒子,从而吸收太阳能。完整的过程也并不难理解。科学家通过使用等离子体反应堆生产硅纳米粒子,将硅晶体变为纳米级别的粉末状物质,其中,每一个粒子由约2000个硅原子组成。科学家将粉状的物质整合进一张薄膜

美科学家研发光伏窗户,太阳能利用再获突破来源: 发布时间:2017-02-23 08:38:59

粒子,从而吸收太阳能。完整的过程也并不难理解。科学家通过使用等离子体反应堆生产硅纳米粒子,将硅晶体变为纳米级别的粉末状物质,其中,每一个粒子由约 2000 个硅原子组成。科学家将粉状的物质整合进一张薄膜