2019年4月2日,第十四届太阳能展在济南国际会展中心盛大开幕,华为一如既往地成为人气最盛的参展企业之一。此次展会,华为携业内最领先的分布式及户用智能光伏解决方案亮相,开展首日就受到了广泛的关注
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智能逆变器,最大的不同就是从原来的哑设备变成能思考,能感知的智能设备,从而使我们的分布式电站全面智能化转型。今年,华为进一步将AI技术运用到光伏电站中。比如大数据分析主动发现低效器件,从人适应
Alta Devices联合创始人、集团资深专家Eli Yablonovitch教授因对太阳能电池器件物理科学与技术领域做出杰出贡献,在第44届PVSC大会上捧得William R. Cherry大奖之后
太阳能公司Alta Devices的联合创建人之一。而Yablonovitch教授还凭借杰出的科研成就当选为美国国家工程院、国家科学院、美国艺术与科学院院士,是伦敦皇家学会的外籍成员,并获得了其他多项著名
华南理工大学高分子光电材料与器件研究所开发的水/醇溶性聚合物太阳电池界面调控材料与技术。 据介绍,聚合物太阳电池是指核心组成为聚合物(高分子)半导体材料的一种新型的太阳电池,在太阳能发电、野外便携式充电器、太阳能电动交通工具、发电式建筑外墙等方面具有广阔的应用前景。
更加好的吸收太阳光,这种吸收效率和硅相似,但是耗费的材料更少。每一个垂直的纳米线都是一个独立的器件并且可以产生电流。结合小尺度的纳米线以及根本上发生变化变化的三维几何结构,与传统的太阳能电池相比极大
导读: 人类一直在思考怎样才能更好地低成本利用太阳能这个问题。为了寻找答案,LSMC实验室的AnnaFontcuberta和她的研究小组正在寻找一种全新的方法制造太阳能
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大气质量为零的状态(AM=0),指得是在地球外空间接收太阳光的情况,适用于人造卫星和宇宙飞船等应用场合。太阳光在其到达地球的平均距离处的自由空间中的辐射强度被定义为太阳能常数,取值为1367W/m2
紫外线的吸收、水蒸气对红外线的吸收以及大气中尘埃和悬浮物的散射等。
AM和太阳能功率是反比关系,AM越大说明大气中的尘埃、悬浮物、水汽越多,对太阳能量的吸收、散射、折射越多。雾霾天里AM的数值可能
2019年中逐步释放产能。同时,公司也在半导体器件领域不断升级创新,目前自主研发设计印刷法GPP玻璃钝化芯片新工艺已实现量产。
光伏产业前景看好,继续扩产单晶硅产线。公司新能源材料营收120.92亿元
,同比增长40.87%;毛利率15.03%,同比减少3.63%。太阳能硅片销量291980万片,同比增长135.45%;产量300375万片,同比增长140.62%。中国产业信息网数据显示,2018年
。分子结构非常稳定。制造时还要使用1000kPa高压加高温的工艺,可以说是不容易破坏的材料。虽然制成器件后的耐久性的试验才刚刚开始,但材料在照射1年的UV后也未发生变化。
在太阳能电池以外的用途方面
导读: 日本秋田大学工学资源学研究科材料工学专业的辻内裕研究小组开发出了将紫外线(UV)转换成可视光、对可视光呈透明状态的有机材料。开发该材料的目的在于使目前太阳能电池未能有效利用的紫外线能够
新产品陆续落地,其产业化进程也在提速。近期,恒力天能太阳能项目第一条生产线投产,这是国内首条全自动工业化量产的石墨烯有机太阳能光电子器件(以下简称石墨烯OPV)生产线。在山东力推石墨烯资源高质化利用的
(下称恒力天能)太阳能项目第一条生产线也已投产。业内形势一片大好。正信光电总裁王迎春相信,凭借我国在石墨烯产品上的创新和逐渐形成的产业链优势,必将在未来高新技术产业竞争中取得先手。
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如何提高转换效率是太阳电池研究的核心问题。1954年,美国Bell实验室首次制备出效率为6%的单晶硅太阳电池。此后,全世界的研究机构开始探索新的材料、技术与器件结构。1999年,澳大利亚新南威尔士
Panasonic公司和美国SunPower公司相继报道了25.6%和25.2%的效率。此后,日本Kaneka公司、德国Fraunhofer研究中心、德国哈梅林太阳能研究所等陆续报道了效率超过25%的单晶硅
导读: 阳能发电作为清洁能源领域的佼佼者目前备受业界关注。如果对此感兴趣,就带你了解太阳能电池的构成和相关的光伏材料。
太阳能发电作为清洁能源领域的佼佼者目前备受业界关注。如果对此感兴趣,就带你
了解太阳能电池的构成和相关的光伏材料。
太阳能发电装置,通常被称为太阳能电池,能够直接将太阳光能转换为电能。在太阳能电池板中,太阳释放的光子使半导体材料的外层电子脱离原子键的束缚。当电子受迫在同一