导电聚合物

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有机光伏电池有点及限制来源:网络 发布时间:2019-04-11 14:13:03

导读: 采用有机电子的光伏电池被称为有机光伏电池。有机电子是电子的其中一种,涉及有机聚合物和分子的研究,可作为导电体并吸收光线使透明的电子能穿透而过。有机光伏电池的英文缩写为OPVC。 采用有机
电子的光伏电池被称为有机光伏电池。有机电子是电子的其中一种,涉及有机聚合物和分子的研究,可作为导电体并吸收光线使透明的电子能穿透而过。有机光伏电池的英文缩写为OPVC。 有机光伏的优点和限制--这

有机薄膜制备更好的太阳能电池来源:网络 发布时间:2019-04-10 13:57:08

子排列井然有序,可替代很多导电材料,分子基础材料组装在石墨烯上,提供定向有序的共价有机框架。 太阳能电池的制备采用有机材料,价格便宜,轻巧灵活,但它们性能落后,不如那些包含硅或其他无机材料的电池。康奈尔
,这些材料称为共价有机框架(COFs:covalent organic frameworks),要把它们从普通的粉末形态改变为平片状的精确排列的分子,就在一个导电表面。这就扫清了一个主要障碍,可以

马萨诸塞大学利用光合作用提高太阳能效率来源:网络 发布时间:2019-04-10 13:55:50

由相互连接的被称为聚合物的分子链组成。在树状大分子中,每个分子链会形成新链,反复聚合到单一的核心上,最终形成球状。 树状大分子的分支使之可以大范围地吸收光子,向其聚合物分支相互连接的核心提供能量。在
分子核心处的能量得以发散的,产生沿着聚合物链向分子偶极处移动的电子,产生电力。 研究该聚合物的最终目标,是能够发现一种精湛的设计,来实现足够的捕获阳光的效率和无能量损失的电子转移。 我们的方法

接触式清洁技术缓解太阳能电池的污染问题来源:网络 发布时间:2019-04-04 13:55:23

一个严重的问题。 污染不仅仅是在生产过程中引起问题。如果污染物是导电材料,会造成成品腐蚀,很可能只有在产品的后期,当存放在库房的时候才会被发现。 那么生产过程中的污染源来自哪里呢? 大量潜在的
清洁通常利用清洁滚轮与被清洁物表面的物理接触达到清洁、除尘的目的。接触式清洁辊是聚合物覆盖的胶辊,提供一种高效的卷材和单张清洁方式。当清洁辊与基片表面污染物有物理接触时,污染物转移到清洁辊表面。这是夹

塑料太阳能电池的新改进工艺!来源:网络 发布时间:2019-03-29 14:20:26

产生外部电流,必须将电子与空洞分离,从而使电子能够跑出。郭说,这一分离过程在聚合物上并没有在像硅那样的无机物上迅速。聚合物太阳能电池的活跃层由两种材料构成,一种能够传导空洞,一种能够传导电子。理想
导读: 一种简化的印制聚合物太阳能电池的工艺可能会进一步减低制造塑料太阳能光电板的成本。 一种简化的印制聚合物太阳能电池的工艺可能会进一步减低制造塑料太阳能光电板的成本。该方法简化了许多制造步骤

太阳能光伏线缆对光伏系统的影响和选购来源:逆光飞舞 发布时间:2019-03-28 14:37:53

电缆的使用寿命,或者导致短路、火灾和人员伤害危险等问题的出现。 经辐射交叉链接的材料,具备较高的机械强度。交叉链接工艺改变了聚合物的化学结构,可熔性热塑材料转换为非可熔性弹性体材料,交叉链接辐射显著
改善了电缆绝缘材料的热学特性、机械特性和化学特性。 电性能 1. 直流电阻 成品电缆20℃时导电线芯直流电阻不大于5.09/km。 2. 浸水电压试验 成品电缆(20m)在(205)℃水中浸入

2019国际储能和氢能及燃料电池工程技术大会暨展览会来源:上海新能源行业协会 发布时间:2019-03-12 09:18:42

: 压缩空气储能、抽水蓄能、超导电磁储能、飞轮储能、蓄热/蓄冷储能、蓄氢储能及其他可用于插电式电动车的储能技术、设备及材料;各类蓄电池(镍氢电池、锂离子电池、锂聚合物电池、铅酸蓄电池、智能电池、钠硫电池
装置、并网控制系统、柔性输电设备、断路器、特高压输电设备、高温超导设备、可控高压并联电抗器、高温超导电缆、配电自动化系统及保护装置、智能开关设备、变压器、互感器、智能组件、数字化变电站、变电站综合

钙钛矿电池有望实现光电转换效率达到30%!来源:贺利氏可再生能源 发布时间:2019-01-28 09:54:40

与双面电池相匹配的电流时,恰好可以选用最合适的钙钛矿种类。 对于电子传输层(ETL)来说,PCBM聚合物是一个不错的选择,其次是用于横向导电并作为减反射膜的ITO层。 金属化和电池连接 钙钛矿
常规的P型电池来实现。 不论是N型电池还是P型电池,都需要在顶电池形成隧穿结以及一层(导电)光学层。底电池正面无需镀减反射膜,也无需金属化。由于底电池不导电,因此不适合采用标准氮化硅正面钝化工艺,可以

钙钛矿电池效率有望达到30% 新一代太阳能技术就是它了?来源:Heraeus 发布时间:2019-01-27 10:41:23

设法解决宽禁带材料的潜在损耗较高这一问题。机缘巧合的是,在确定与双面电池相匹配的电流时,恰好可以选用最合适的钙钛矿种类。 对于电子传输层(ETL)来说,PCBM聚合物是一个不错的选择,其次是用于横向导电
电池也需要将P接触层作为底层,这一点可以通过背结N型电池或常规的P型电池来实现。 不论是N型电池还是P型电池,都需要在顶电池形成隧穿结以及一层(导电)光学层。底电池正面无需镀减反射膜,也无需金属化

2018年太阳能电池十大效率突破来源:OFweek太阳能光伏 发布时间:2018-12-27 09:06:58

电子技术研发团队(OET)称,其研发的完全卷对卷印刷聚合物基单结有机光伏(OPV)电池创造了新效率纪录,为7.4%。 据了解,OET研发的OPV效率从最初的1.8%,已经提升到目前的7.4%,性能
复合损失,而此次松下进一步提高了非晶硅薄膜的品质,减少了生长工艺对基材的损伤,这使得电池开路电压从0.748V提高到0.75V。同时松下通过减少透明导电层和非晶硅层的透光度增加了电池对光的吸收,将短路