纳米晶体后,科学家将其应用于一个衬底上,做出一个厚度为1微米的薄膜。研究人员发现,这种纳米晶体薄膜上有很多包裹严实的大晶粒,这大大提高了制得电池的转化效率。研究人员将其放在太阳光模拟器下“浸泡”,15
分钟后,转化效率达到7.2%,但将模拟器关闭不再施加光线后,效率则下降到6.89%。
该论文联合作者休奇·希尔豪斯解释到,全域效率指的是整个电池的效率,而不仅仅指“有效光照面积”的效率。郭启杰表示
成为国内第一家同时拥有AAA级暂态和稳态太阳光模拟器的实验室。
Intertek天祥集团商用及电子电气全球总裁Gregg Tiemann先生在迁址仪式上强调:“如今世界各国纷纷意识到能源有效利用
的环境试验箱、暂态模拟器及光老化模拟器等设备,认证测试能力将比原先扩充一倍,并可大幅缩减测试周期,从而为中国企业提供更加快速、精确的全球准入解决方案。
据相关数据显示,逐渐走出金融危机影响的
。芬兰科技学院是一个由芬兰工业界及国家共同成立的独立基金。
格兰泽尔教授于1988年在洛桑研发了他的首个太阳能电池,其灵感来自于植物的光合作用。为了模拟植物将太阳光转化为可供其新陈代谢的能量的过程
机舱时激动地说。“阳光动力号的实际飞行与我们在飞行模拟器中的演练不差毫厘!尽管这架独特飞机的体型巨大,体重却极轻,但飞机的可控性依然优秀,完全符合我们的预期。”
2010年7月7日早上06:51
世界级的测试箱,其中包括水阻测试箱、太阳光模拟器、环境测试箱等一系列尖端的测试设备,能够进行太阳光模拟测试、冲击测试、冰雹测试等各方面的测试。凭借这些本地测试服务中心,UL将继续为亚洲市场提供业内领先的
国际最高等级的光伏实验室标准设计并建造,其中许多关键设备如太阳光模拟器等均代表了国际最先进水平,是美国职业安全与健康委员会(OSHA)认可的国家认可测试实验室 NRTL,和中国合格评定国家认可委员会
按照国际最高等级光伏实验室标准设计并建造,其中许多关键设备如太阳光模拟器等均代表了国际最先进水平,是美国职业安全与健康委员会(OSHA)认可的国家认可测试实验室 NRTL,同时亦是中国合格评定国家认可
工作标准太阳电池在标准太阳光谱条件下的短路电流标定和在太阳模拟器下测量太阳电池的伏-安特性测量,进而计算出标准太阳光谱条件下太阳电池的光电转换效率。由于无法得到与标准AM1.5太阳光谱分布相一致的人
,短路电流和开路电压以及太阳电池的光电转换效率。作为太阳电池计量项目,通常进行如下两方面内容的测试工作—标准太阳电池在标准太阳光谱条件下的短路电流标定和在太阳模拟器下测量太阳电池的伏-安特性测量,进而
变化不仅体现在总辐照度上,而且其内在的光谱辐照度细节也在不断的变化,这给最初的太阳电池测量带来了极大的困难。由于太阳电池是光谱选择性元件,其光电灵敏度随太阳光谱分布变化而变化,在总辐照度相同而光谱辐照度
(BMU)目前已在资助固态物理研究所CdTe太阳能电池的第二个研究计画。补助资金总额接近180万欧元。Jena大学的研究可追溯到其长期的经验和精良的设备。太阳光电研究小组已成立十年,有全套的制程链和
基础设施,可制造和检查实验室中的太阳能电池。研究计画的资金可用于大幅扩展设备。Jena大学很快将添置精确测量太阳能电池效率的高性能太阳能模拟器,和沉积设备。固态物理研究所的薄膜太阳能材料系统研究工作,除了CdTe之外,还包括CIS(铜铟硒),这两项进行中的研究计画,部分是由产业直接资助。
太阳能电池的第二个研究计画。补助资金总额接近180万欧元。Jena大学的研究可追溯到其长期的经验和精良的设备。太阳光电研究小组已成立十年,有全套的制程链和基础设施,可制造和检查实验室中的太阳能电池。研究
计画的资金可用于大幅扩展设备。Jena大学很快将添置精确测量太阳能电池效率的高性能太阳能模拟器,和沉积设备。固态物理研究所的薄膜太阳能材料系统研究工作,除了CdTe之外,还包括CIS(铜铟硒),这两项进行中的研究计画,部分是由产业直接资助。