太阳能纳米

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干货|金刚线添加剂电池的工艺优化来源:摩尔光伏 发布时间:2017-12-08 12:23:50

,电池转换效率会比砂浆线多晶电池低0.1%左右。目前的市场行情是组件客户需求的太阳能电池发货效率越来越高,因此提高金刚线直接添加剂法的转换效率迫在眉睫。除了依赖添加剂厂家开发更高效的金刚线制绒添加剂
添加剂与常规砂浆线镀膜产生差异的原因,并合理优化PECVD镀膜工艺。利用金刚线添加剂制备的不同反射率硅片与砂浆线进行系统的PECVD对照实验,并根据太阳能电池的减反射膜原理,本人构思了一种PECVD

四次海外大并购打造竞争优势 汉能是如何做到的?来源: 发布时间:2017-12-06 10:26:59

从水电转型做太阳能的汉能,从2012年到2013年,持续并购了四家领先的海外薄膜技术公司,因此掌握了全球最领先的铜铟镓硒(CIGS)和砷化镓(GaAs)技术,同时也掌握了全球领先的装备产线制造技术及
奉为经典的创新路径。汉能海外并购案的经典在于,当李河君选定薄膜太阳能大战略之后,迅速通过四次海外并购实现核心竞争力的构建。对于这个产业来说,先行者一旦形成进入壁垒,其先发优势将不断扩大。我们试图通过

早报:2017年光伏逆变器质量抽查结果出炉 单晶组件价格下降来源: 发布时间:2017-12-06 09:55:59

太阳能电池,其光电转换效率13.03%,效率稳定性超过一个月以上基于这种低温薄膜制备工艺克服了锡基钙钛矿成膜的工艺难点,实现了高效的柔性非铅钙钛矿太阳能电池前期在银纳米线透明柔性导电薄膜有重要的成果,实现

20企39项新技术,2017协鑫、天合、特变、正泰、阳光等企业全年技术动向!来源:光伏头条 发布时间:2017-11-30 23:59:59

, 并采用透明密封材料,将双面太阳能高效电池封装于两层玻璃之间,使组件在正面能吸收光能发电之外,组件背面还可吸收地面发射光和大气散射光来额外发电。 3、隆基股份 单晶PERC电池 10月27日,隆基乐叶
收到国家太阳能光伏产品质量监督检验中心(CPVT)测试报告,报告显示:隆基乐叶单晶PERC电池转换效率最高水平已达到23.26%。 60型Hi-MO1组件 7月,隆基乐叶生产的60型Hi-MO1组件

纳米金字塔结构将太阳能电池发电量提升2.5%来源:镁客网 发布时间:2017-11-30 09:01:59

团队则采用培育出的细菌作为高效转换光能的材料;而加州理工学院的工程师则是利用纳米光子操作技术和热电技术开发出了一种光探测器,以此提升太阳能采集的效率。近日,针对这一问题,上海交通大学太阳能研究所沈文忠

英科学家发明细菌太阳能电池,白天夜晚24小时供电来源:网易科技 发布时间:2017-11-29 23:59:59

索比光伏网讯:英国研究人员宣布在生物太阳能电池研究领域获得突破,将蓝藻细菌当作墨水,像普通打印一样将其打印到导电碳纳米管上,制成一种生物太阳能电池板。这种生物太阳能电池板能够在白天和夜间同时发电

合经信[2017]484号 关于印发《合肥市光伏产业发展“十三五”规划》的通知来源:合经信 发布时间:2017-11-29 23:59:59

发展环境为深入贯彻落实《国务院关于促进光伏产业健康发展的若干意见》(国发〔2013〕24号)《能源发展战略行动计划(2014-2020)》(国办发〔2014〕31号)、国家能源局《太阳能发展十三五规划
较为完整的光伏产业链,集聚了晶澳太阳能、通威太阳能、海润光伏、彩虹新能源、中建材新能源、天合光能、乐叶光伏、三星SDI等国内外重点光伏企业,培育了阳光电源、中南光电、睿晶科技、大恒能源、流明新能源、晶

英科学家发明细菌太阳能电池 白天夜晚24小时供电来源:网易科技 发布时间:2017-11-29 16:54:57

索比光伏网讯:11月29日消息,英国研究人员宣布在生物太阳能电池研究领域获得突破,将蓝藻细菌当作墨水,像普通打印一样将其打印到导电碳纳米管上,制成一种生物太阳能电池板。这种生物太阳能电池板能够在白天

研究机构推低成本实用型纳米金字塔 将太阳能电池发电量提升2.5%来源:镁客网 发布时间:2017-11-29 13:53:45

团队则采用培育出的细菌作为高效转换光能的材料;而加州理工学院的工程师则是利用纳米光子操作技术和热电技术开发出了一种光探测器,以此提升太阳能采集的效率。 近日,针对这一问题,上海交通大学太阳能

中国光伏届第一位科学院院士诞生 浙江大学杨德仁教授当选来源:索比光伏网 发布时间:2017-11-29 10:09:03

硅材料的研究,包括超大规模集成电路用硅材料,太阳能光伏硅材料、硅基光电子材料和纳米硅半导体材料,他领导的浙江大学国家重点实验室硅材料研究小组是国际上最重要的硅材料研究小组之一,他的原创理论,全世界都在
晶体生长系列技术,系统解决了相关硅晶体的基础科学问题,实现了实际应用。 研究了纳米硅等的制备、结构和性能,成功制备出纳米硅管等新型纳米半导体材料,为其器件研究和应用提供了材料基础。发表SCI论文680