设计催化体系从而获得理想的催化产氢性能是一项艰巨的任务。有研究发现,构筑无机纳米材料和微生物复合体系是提高催化性能的有效策略。但是,传统的无机-生物复合系统在跨膜电子传递过程中往往存在效率低下的问题
,严重限制其光催化活性。
针对这一问题,该论文提出了一种细胞周质敏化的策略。通过将CuInS2/ZnS量子点(QDs)转位到表达周质氢化酶的希瓦氏菌(Shewanella
由亚化咨询主办,上海德沪涂膜协办的第三届异质结、钙钛矿与叠层电池论坛将于5月11-12日在苏州召开。来自隆基、国电投、晋能、中科院电工所、东方日升、冯阿登纳、imec、晶科、捷佳伟创、新格拉斯
、纤纳光电、协鑫纳米、上海德沪涂膜、极电光能、深圳技术大学、苏州大学、PV Infolink、陕西众森、德邦科技、苏民新能源、南京大学、荷兰代尔夫特理工大学等单位的专家将作重要演讲。
2021年4月29
公司研究部
图表:i-in-p镀膜顺序
资料来源:《异质结太阳能电池PECVD工艺受硼污染解决方法》,中国专利信息中心,中金公司研究部
掺杂层的改进:纳米晶硅/微晶硅替代非晶硅
。
HJT如何进行降本增效?我们预计HJT的降本增效路径包括以下几点:1)硅片减薄,HJT的对称结构和低温工艺让其更容易实现薄片化;2)通过MBB、SWCT、银包铜等技术降低银浆耗量;3)低温银浆国产化后单价
占有率约为95%。如果效率更高,超过26%,成本还可以进一步下降。
来自于利希研究中心的光伏研究人员领导的一个国际工作组现在计划通过一种用于太阳能电池前端的纳米结构透明材料和复杂的设计来实现这一
到系列化生产中的工艺。通过这种策略,尤里希的科学家们为他们从实验室发展到工业化太阳能电池生产的大规模铺平了道路,而不需要付出太多努力。生产TPC太阳能电池的各层需要几个工艺步骤。在一层薄薄的二氧化硅上
大多数隧穿氧化物钝化接触(TOPCon)太阳能电池都使用n型晶圆片,因为其钝化接触比p型晶圆片更有技术和物理优势。但是,使用p型晶圆片更容易地在现有PERC电池生产线中集成生产这些电池,而不必对当前
的生产工艺进行太多变更。
考虑到这一点,德国弗劳恩霍夫太阳能系统研究所(Fraunhofer Institute for Solar Energy Systems)的研究人员努力改进p型高效
到太阳能电池中。在这样做的过程中,该团队发现,纳米点在钙钛矿表面形成了一个波浪状的层,它起到了保护缓冲的作用,以保持其功能。
"它形成了一种保护层,一种盔甲,"领导这项研究的王红霞教授说。"它保护了
钙钛矿材料免受水分或其他环境因素的影响,这些因素会对材料造成损害。"
除了提高稳定性方面,科学家们报告说,将碳纳米点融入到钙钛矿太阳能电池中,还提高了功率转换效率。除了提升稳定性和性能外,由理发店废料制成
大规模生产利用创造了前提条件,但陈永华拿着0.1平方厘米大小的钙钛矿太阳能电池片,却有新的打算。他说:未来5年,我们将致力于实现从0.1平方厘米放大到100平方厘米,真正实现钙钛矿电池的产业化大规模应用。
过程,从而生长出高质量的钙钛矿薄膜。论文共同第一作者芦荟介绍说。基于离子液体的特性,研究团队在2020年构建出了高效稳定的层状钙钛矿太阳能电池,光电转化效率达到18.06%,打破了当时的记录效率
、成本低廉,这项成果为钙钛矿太阳能电池的大规模生产利用创造了前提条件,但陈永华拿着0.1平方厘米大小的钙钛矿太阳能电池片,却打起了新的算盘,他说:未来5年,我们将致力于实现从0.1平米厘米放大到100平方厘米,真正实现钙钛矿电池的产业化大规模应用。
在一项新研究中,科学家利用超高真空导电原子力显微镜(cAFM),发现了硅太阳能电池中非晶硅接触层的损耗机制。
研究于3月17日发表在《ACS应用纳米材料》上,标题为Imaging
太阳能电池中带尾态的成像:纳米电流对光伏的影响),通讯作者为德国亥姆霍兹柏林能源与材料研究院(HZB)能源转换和量子信息科学系的Klaus Lips。
硅太阳能电池便宜且高效,可以以低于2美分
3月4日,山东省人民政府下达关于2021年省重大项目名单的通知,重大项目名单包括东营市垦利区光伏农业一期500兆瓦发电项目 (总装机容量500兆瓦)、道得投资管理有限公司太阳能电池组件产业化项目
资本管理有限公司Parylene纳米涂层产品智能制造与产业化项目 (年产Parylene纳米涂层产品3000万套)
120 环能瑞普(山东)环境科技有限公司环保装备项目 (年产有机废气处理设备2000