导电薄膜

导电薄膜,索比光伏网为您提供导电薄膜相关内容,让您快速了解导电薄膜最新资讯信息。关于导电薄膜更多相关信息,可关注索比光伏网。

台湾太阳能产业今年或将爆发来源:工商时报 发布时间:2016-02-28 23:59:59

,因此近期出现抢货,报价急速拉高,硅晶圆厂今年的爆发力最可观。 硕禾:扩大电厂布局导电浆厂硕禾获利就相当亮丽,去年冲刺正银浆市场,全球产业地位坐二望一,全年大赚4个股本、远优于法人预期,缴出仅次于大立
季度新高纪录,并出现暌违四年来的首度单月获利。今年第一季,在多晶硅成本往下、硅晶圆报价持续向上,配合长期的包袱-薄膜太阳能产线已在去年底摊提完毕,法人评估单季的EPS约落在0.5元,堪称最具转机性的

英利采用新一代杜邦导电银浆高效单晶电池 效率再提升0.1个百分点来源:索比光伏网 发布时间:2016-02-23 10:48:38

日前,英利绿色能源宣布与杜邦光伏解决方案达成新合作协议,新型高效单晶组件采用杜邦新一代正面导电银浆SolametPV19B,可提升电池转换效率达19.8%,60片电池的常规组件输出功率可达275瓦
,比同类产品转换效率高出0.1%。 据悉,电池效率的提升归功于正面导电银浆SolametPV19B的银/硅接触能力有更好的导电性、优异的细线印刷技术可实现更好的高宽比及印刷性。英利此次所

杜邦牵手英利推出新型单晶组件来源: 发布时间:2016-02-23 09:41:59

组件。该组件采用杜邦新一代正面导电银浆Solamet PV19B,大幅提升电池转换效率达19.8%,60片电池的常规组件输出功率可达275瓦;同时该组件也采用基于杜邦特能 (Tedlar )聚氟乙烯
(PVF)薄膜制成的TPT(Tedlar /PET/Tedlar )双层氟膜背板,该背板经实绩验证在不同气候条件下可为组件提供超过30年的保护。这项合作成果也标志着杜邦与英利的长期协力合作即将迈向第十三

你了解N型高效单晶光伏电池技术吗?来源: 发布时间:2016-02-23 00:02:59

。相反对空穴而言,由于本征层很薄,空穴可以隧穿后通过高掺杂的p+型非晶硅。在背面同样沉积本征非晶硅薄膜和掺磷的n+非晶硅层,同样由于能带弯曲,阻挡了空穴向背面的移动,而电子可以隧穿,两者共同构成了电子传输
为20nm厚的本征a-Si:H和N型a-Si:H层,在钝化表面的同时可以形成背表面场。由于非晶硅的导电性较差,因此在电池两侧利用磁控溅射技术溅射TCO膜进行横向导电,最后采用丝网印刷技术形成双面电极

合作更进一步 英利采用新一代杜邦导电银浆 高效单晶电池效率再提升0.1个百分点来源:世纪新能源网 发布时间:2016-02-18 23:59:59

索比光伏网讯:日前,英利绿色能源宣布与杜邦光伏解决方案达成新合作协议,新型高效单晶组件采用杜邦新一代正面导电银浆Solamet PV19B,可提升电池转换效率达19.8%,60片电池的常规组件
输出功率可达275瓦,比同类产品转换效率高出0.1%。据悉,电池效率的提升归功于正面导电银浆Solamet PV19B的银/硅接触能力有更好的导电性、优异的细线印刷技术可实现更好的高宽比及印刷性。英利此次所

中科院半导体所等成功制备立式InSb二维单晶纳米片来源:世纪新能源网 发布时间:2016-02-18 23:59:59

理想材料。由于InSb具有晶格常数大以及固有的n型导电性特征,难以找到合适衬底外延生长,通常人们采用缓冲层技术。然而,晶格失配引起的位错缺陷会沿着缓冲层向上延伸,甚至延伸至缓冲层表面,使得缓冲层表面不能
形成完美的晶格结构,从而影响外延的InSb薄膜晶体质量。半个多世纪以来,高质量InSb材料制备一直是困扰科学家们的难题。赵建华团队的潘东等研究人员利用分子束外延技术,首先在Si(111)衬底上生长

英利绿色能源采用杜邦最新一代导电银浆Solamet® PV19B 大幅提升单晶电池转换效率达19.8%,组件输出功率达275瓦来源:世纪新能源网 发布时间:2016-02-18 23:59:59

杜邦新一代正面导电银浆Solamet PV19B,大幅提升电池转换效率达19.8%,60片电池的常规组件输出功率可达275瓦;同时该组件也采用基于杜邦 特能 (Tedlar) 聚氟乙烯(PVF)薄膜制成
http://www.yinglisolar.com。杜邦 Solamet光伏导电浆料与 特能(Tedlar)聚氟乙烯薄膜是杜邦光伏解决方案(DuPont Photovoltaic

石墨烯将成制造太阳能电池理想候选者来源: 发布时间:2016-02-12 08:14:59

150多年前,自铅酸电池问世以来,关于革新电池技术的大胆观点就一直存在。近来,英国曼彻斯特大学在《自然杂志》上发布了一项最新研究,石墨烯薄膜可以用来提取大气中的氢气,将其应用到燃料电池领域会为空气
的,具有优于铜的超导电性。石墨烯的物理属性在各方面都具有开拓性,它注定掀起一场技术革命,从智能手机、可穿戴技术到绿色技术、医疗方面,无所不包。一个二氧化氮分子被隔在单层石墨烯的外部。石墨烯的高阻隔性是

石墨烯距离能源商品化还有多久?来源: 发布时间:2016-02-02 08:13:59

期间,石墨烯产业将逐步形成电动汽车锂电池用石墨烯基电极材料、海洋工程用石墨烯基防腐涂料、柔性电子用石墨烯薄膜、光电领域用石墨烯基高性能热界面材料在内的四大产业集群,全行业产业规模有望突破千亿元。的确
都是石墨烯在导电、透明性、导线线材的应用。 石墨烯应用在锂离子电池、超级电容器、锂硫电池、燃料电池到太阳能电池,屡见技术突破也已经是不争的事实,那为何迄今在市面上还看不到实用的商品?按理讲

你了解商业化高效晶硅光伏电池技术吗?来源: 发布时间:2016-02-01 00:01:59

征层i-和p-及n-型非晶硅薄膜,形成n-型硅和非晶硅异质结结构(HIT)太阳电池。非晶硅(a-Si:H)材料的带宽在1.7eV左右,远大于晶体硅1.1eV的带宽,因此此种HIT电池结构对于电池表面
有很好的钝化作用。 由于非晶硅几乎没有横向导电性能,因此必须在硅表面淀积一层大面积的透明导电膜(TCO)以有效地收集电池的电流。2003年时,这种电池的量产销率达到了19.5%。2009年5月,据