。2011年,作为公司薄膜太阳能电池生产企业的综艺光伏,积极推进第二条电池生产线的调试与优化,使综艺光伏两条生产线可同时生产非晶硅单结与非晶硅/微晶硅叠层两种产品,进一步提高了市场应对能力和产品竞争力。同时
%以上50MW非晶/微晶硅叠层薄膜太阳电池成套制造工艺技术研发研究高效电池用非晶硅材料、硅薄膜材料、ZnO透明导电薄膜制备工艺等技术,建成年产能50MW硅非晶/微晶硅叠层薄膜太阳电池生产线,组件稳定效率
索比光伏网讯:证券代码:300093 证券简称:金刚玻璃 公告编号:2012-011 广东金刚玻璃科技股份有限公司 2011年年度报告摘要 1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及其董事
控制框图 4.1 前10名股东、前10名无限售条件股东持股情况表 单位:股 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要 2011年
窄带隙聚合物得一侧窄带隙聚合物因能确保长波侧的光吸收,故不仅能增大光吸收能量的积分值,而且,因原来的共轭高分子与可以光吸收的波长区不同,将二者叠层后能形成2端子的串联结构。构成整块异质结的共轭高分子与
索比光伏网讯:1前言作为典型可再生能源的太阳能光伏发电,近年来,面向各个产业及至人民的生活、住宅,正急速的推广应用。但目前的单晶硅太阳电池,难于大幅度降低成本。单晶硅太阳电池的原料硅占到制造成本的
时间过长。7、应注重6S管理,尤其是在叠层这道工序,尽量避免异物的掉入。三、组件中有毛发及垃圾1、做好6S管理,保持周边工作环境的整洁,并勤洗衣裤做好个人卫生。2、调整工艺,对叠层工序进行操作优化,将
仍偏低4.系统安装占地面积大提高硅基薄膜太阳电池性能的途径首选叠层太阳电池的理由,1.更宽光谱吸收2.更小的载流子热驰豫能量损失3.更高的光生电压4.更高的转换效率5.更好的稳定性半导体材料带隙造成
能量损失影响硅基薄膜太阳电池性能的因素1.捕光结构:迎光面减反射结构、背光面增强反射结构、中间选择性增反射结构2.光伏材料层:光吸收层(i层)、掺杂层(p、n层)3.电池结构(p-i-n):材料层的淀积
的5.7平方米的超大面积非晶/微晶叠层组件,效率也已达到了10%。尽管与晶硅太阳电池18-19%的效率相比,这样的效率仍然偏低,但廖显伯研究员认为,进一步提高硅基薄膜太阳电池的效率是可行的。目前限制
索比光伏网讯:3月30日,中国科学院半导体研究所廖显伯研究员应邀参加电工所《科技前沿论坛》学术报告会,就硅基薄膜太阳电池新进展与我所科研人员进行交流。廖显伯研究员是中国太阳能学会光伏专委会
制造出来的X射线设备还需要几年才能问世。另外,最新技术还可用于在机场进行行李扫描的X射线设备上,用于测试包裹起来的电子元件,用于制造每一层电池能吸收不同波长太阳光的高效叠层太阳能电池(已被用于航空航天领域)。另外,科学家们也希望最新技术能被用于砷化镓或者碳化硅等材料上。
硅基薄膜光伏产业来说,反而是一个战略机遇。据介绍,海南汉能硅基薄膜太阳能电池采用汉能自主知识产权的三叠层非晶硅锗薄膜太阳能电池技术,是代表国内最先进的二代薄膜技术,电池转换效率达10%,组件成本比晶硅低
发展非晶与微晶相结合的叠层和多结薄膜电池。为了降低薄膜电池的光致衰减,《规划》鼓励企业研发5.5代以上大面积高效率硅基薄膜电池,开发柔性硅基薄膜电池。一位参与该规划制订的专家表示,上述内容主要为了推动
太阳能发电分为晶硅电池技术和薄膜电池技术。近年来,我国光伏太阳能行业迅猛发展,而同为太阳能发电载体的薄膜电池,同光伏电池相比较却发展缓慢。为什么薄膜电池没有得到重视?主要是因为晶硅电池技术门槛较低