反射技术

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昱能科技:微逆赋能光伏农业 点亮绿色发展新路径来源:昱能科技 发布时间:2022-05-25 09:00:00

(玻璃或者透明背板)封装而成,除了正面正常发电外,其背面也能够接收来自环境的散射光和反射光进行发电。虽然有着更高的综合发电效率,但在实际情况中,由于双面组件正反面发电功率不同,加之组件背面辐照不均匀,更易
的不断创新,光伏农业在我国的市场规模将逐渐增大,我国农业也将迎来新突破点。昱能科技将继续加强相关技术研究,为光伏农业持续赋能,全力支持双碳目标高质量实现。

太阳电池激光划裂技术的发展趋势分析来源:太阳能杂志 发布时间:2022-05-24 07:27:42

徐兵 . 太阳电池激光划裂技术的发展趋势分析. . 太阳能 2021(10):8-14. 随着全球经济的发展,全球能源市场正在经历前所未有的变革。我国作为可再生能源产能大国,现已成为全球能源
结构转型的主角,我国的节能减排理念与主张已得到多数国家的认可,开始从全球气候改善的参与者向引领者转变,也已成为全球可再生能源投资大国。根据相关资料显示,我国在可再生能源领域,尤其是在太阳能的光伏技术应用方面

赢创全新过程助剂登陆中国 提升光伏硅片切割质量来源:索比光伏网 发布时间:2022-05-19 10:55:18

效率和可持续性。 作为过程助剂,TEGO Surten E系列表面活性剂也适用于诸多光伏领域的新应用,例如有助于打造更均匀、品质更高的抗反射涂层,还能提供其他技术表面改性,提高整体发电量。 随着

直击Intersolar | 中来光电携Niwa屋顶全系列组件亮相Intersolar!来源:中来股份 发布时间:2022-05-12 08:10:37

2022年5月11日,Intersolar Europe(德国国际太阳能展览会)在慕尼黑国际展览中心盛大开幕。中来光电携Niwa屋顶全系列太阳能组件盛装出席,向行业展示先进的N型高效技术及分布式
等高温高反射地区,有沙漠发电王子之称。在中东地区,截止到去年年底,中来光电以超过1GW的累计出货量,占据10%以上的市场份额,是中东地区最大的N型组件供应商。 Niwa屋顶全系列组件和210超高

安装便捷、载荷升级,晋能科技耐高压组件完善户用产品生态来源:晋能科技 发布时间:2022-05-10 14:45:32

直径35mm,我国气象局将降雹平均直径20mm以上划为重雹等级,如此严重罕见的自然灾害也在耐高压组件可承载范围之内。 此外,耐高压产品采用晶硅PERC单晶技术,具有重量轻、工作电流低、组件面积小的特征
黑组件方案、以及搭载防眩光玻璃方案,减少玻璃表面反射光,更适用于户用及机场环境,实现美观、性能、安全三效合一。

总投资25亿!华能巴彦淖尔市光热装备产业园在临河区开工奠基来源:内蒙古商报 发布时间:2022-05-07 10:28:52

与常州龙腾光热科技股份有限公司组成光热产业联合体进行开发建设和管理,按照政府规划为引领、装备制造为核心、科技创新为动力、金融服务为支撑规划装备制造、科技创新、金融服务三大集群,打造规模最大、技术最先
产业链,建设高温真空集热管、聚光反射镜、槽式聚光支架、液压驱动跟踪系统等核心装备制造基地,培育光热电站运维、科研、试验、验证基地.。 值得一提的是,该产业园投产后可实现每年配套100万千

晶科能源高效N型单晶硅单结电池效率达25.7% 刷新世界纪录来源:索比光伏网 发布时间:2022-04-28 14:52:16

单晶钝化接触(TOPCon)电池转化效率世界纪录。 通过坚持不懈地技术探索和攻关,研发团队率先开发出硅片吸杂、高激活掺杂发射极以及金属电极光反射等多项适用于大尺寸的先进技术,以及自主开发的成套

转化率达25.7%!晶科能源182N型TOPCon电池创新纪录来源:摩尔光伏 发布时间:2022-04-27 16:11:24

公司研究院率先研发出硅片吸杂、高激活选择性发射极以及电极区光反射等多项适用于大尺寸的先进技术,以及自主开发的成套HOT高效电池工艺等多项技术创新及材料优化,实现N型TOPCon电池转化效率的重大突破

6年提升60%以上!PERC组件如何做到?来源:全球光伏 发布时间:2022-04-21 17:19:46

1. PERC光伏组件的发展 PERC光伏组件的快速发展是行业内驱力和外推力共同作用的结果。内驱力即光伏电池及组件技术的进步,2014年硅片环节金刚线切片技术的导入更是大幅度降低了PERC电池的
成本,从而带动了PERC光伏组件的发展。 外推力主要来自于国家政策的支持,PERC光伏组件的大规模量产得益于2015年起国家能源局等三部委联合推出的光伏领跑者计划。连续三批领跑者基地的建设为创新技术

美国麻省理工学院效率超40%的热光伏装置问世来源:中国科学报 发布时间:2022-04-20 11:16:59

它们转换为电能。穿过顶层的较低能量光子被下层捕获并转换,以增加产生的电压。任何穿过前两层的无法捕获的光子都会被镜面层反射回热源,以避免能量流失。 研究人员通过实验证明了高带隙串联TPV电池的效率41.1
成立了公司,将团队的技术商业化。这种技术每千瓦时存储电能的成本为10美元,还不到电网级锂离子电池成本的10%。