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叠加创造奇迹 科学家研发出转换效率最高达28%的串叠型太阳能电池来源:中国科学报 发布时间:2015-01-27 10:34:39

索比光伏网讯:若论及将太阳能转化成电,散布于屋顶和沙漠的硅太阳能电池只能算是中等水平。当下的转换效率冠军是被称为串叠型电池的复杂设备:由很多太阳能电池组成,每个电池都被优化用于吸收太阳光谱的不同部分

研发即倒闭:突破性太阳能光伏技术没有出头之日?来源:和讯科技 发布时间:2015-01-26 23:59:59

将由不同半导体材料制成的电池堆叠起来。这也是研究人员长期以来一直想做到的,因为这样可以使半导体材料与太阳光谱相匹配。光线中的某些波长的光线会被一种材料吸收,其他波长的光线会穿过半导体,以此类推。用传统的
电池组是一块矩形的平板,有电影院屏幕那么大,安装在厚厚的钢底座上,配备有追踪系统,可以使电池板始终朝向太阳。这块平板由10万个小透镜和相同数量的更小的太阳能电池构成,每个电池只有圆珠笔尖那么大。这个

突破性太阳能技术能否有出头之日?来源:麻省理工科技评论 发布时间:2015-01-26 09:34:21

可以快速准确将由不同半导体材料制成的电池堆叠起来。这也是研究人员长期以来一直想做到的,因为这样可以使半导体材料与太阳光谱相匹配。光线中的某些波长的光线会被一种材料吸收,其他波长的光线会穿过
索比光伏网讯:电池组是一块矩形的平板,有电影院屏幕那么大,安装在厚厚的钢底座上,配备有追踪系统,可以使电池板始终朝向太阳。这块平板由10万个小透镜和相同数量的更小的太阳能电池构成,每个电池只有圆珠笔

研发即倒闭:突破性太阳能技术没有出头之日?来源: 发布时间:2015-01-26 09:19:59

可以快速准确将由不同半导体材料制成的电池堆叠起来。这也是研究人员长期以来一直想做到的,因为这样可以使半导体材料与太阳光谱相匹配。光线中的某些波长的光线会被一种材料吸收,其他波长的光线会穿过
电池组是一块矩形的平板,有电影院屏幕那么大,安装在厚厚的钢底座上,配备有追踪系统,可以使电池板始终朝向太阳。这块平板由10万个小透镜和相同数量的更小的太阳能电池构成,每个电池只有圆珠笔尖那么大。这个

沈辉:和光伏的故事 从研究到实业来源: 发布时间:2015-01-24 08:59:59

新材料制备、高效电池探究和组件效率衰减监测等。目前正在研究的方向为拓宽太阳电池光谱和高效太阳电池。两者都是为了提高电池的光电转换率,其中前者一方面包括寻找其它材料和硅一起形成异质结,即太阳电池的核心

陕西众森赞助并出席中国光伏发电与产业发展(陕西)论坛来源:索比太阳能光伏网 发布时间:2015-01-23 11:08:57

研讨中国光伏发电与产业发展,我们感到十分荣幸。同时,我们希望能够携手国内外光伏企业,共同推进中国光伏发展。 近年来,陕西众森不断加大对光伏测试设备技术的研发与投入。GIV-2A型太阳能组件测试仪是
陕西众森最新研发推出的一款技术领先国际的侧打光模拟器,该产品解决了脉冲式模拟器300nm-400nm波段光谱匹配不足问题,模拟器的主要性能优于国际标准,各项指标优于国际标准2倍(IEC60904-9

中山大学沈辉:和光伏的故事 从研究到实业来源:粤商前沿论坛 发布时间:2015-01-23 08:59:09

太阳电池光谱和高效太阳电池。两者都是为了提高电池的光电转换率,其中前者一方面包括寻找其它材料和硅一起形成异质结,即太阳电池的核心部分p-n结。如果p-n结中p型、n型的材料都为硅,则称之为同质结,否则

中山大学太阳能系统研究所沈辉教授:和光伏的故事 从研究到实业来源:粤商前沿论坛作者:邱登科 林丹丹 发布时间:2015-01-21 23:59:59

利用太阳能的成本,使得它和使用火电、水电的价格持平。据介绍,研究所注重科研,主要进行太阳电池的研究,涵盖新材料制备、高效电池探究和组件效率衰减监测等。目前正在研究的方向为拓宽太阳电池光谱和高效太阳

聚光型光伏模块转换效率的表征来源: 发布时间:2015-01-18 23:59:59

能进行测试,同时也不需要让测试时的光谱条件与参照条件相匹配。然而,这种室内太阳光模拟器才刚刚开始出现,仍然处于研发阶段中。所以,现在对CPV模块的大部分性能评估工作还都是在室外进行,我们所采用的是德国
其光敏感性比单结太阳能电池要高。然而,其电力产出在一年各季节上的变化却是与平板型光伏电池相似的。太阳光的频谱分布可以采用光谱仪或使用基于测量大气参数的模型,例如气溶胶光学厚度等模型通过直接测量来得

光伏组件选型来源:阳光工匠光伏网 发布时间:2015-01-12 23:59:59

。最理想的材料是砷化镓,其次是单晶硅材料。一般硅晶材料只能够吸收太阳光谱中400~1,100nm波长的能量,砷化镓可吸收较宽广的太阳光谱能量,三结面聚光型太阳电池可吸收300~1900nm波长的能量,相对其