导电薄膜

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独家:Goodbye Oerlikon Solar,Hello TEL Solar——薄膜技术重现活力来源:索比太阳能光伏网 曹宇 发布时间:2013-08-02 15:09:12

生产线,从玻璃开始直到生产出符合检验标准的组件,是一条综合的生产线。 TEL太阳能透明导电氧化物薄膜
即使薄膜技术被一些有心人说成光伏行业降低成本和规避欧洲双反的救世主,但不可否认它现在遇到了窘境。过高的初始设备投资和略高的安装成本使得薄膜技术在光伏产品从艺术品变为日用品的那一刻,被强硬的现实击败

新奥光伏“新型太阳能电池用透明导电玻璃材料”项目通过验收来源: 发布时间:2013-07-30 14:09:41

,透明导电玻璃通过了5.7平米大面积的硅基薄膜太阳能电池组件的生产试验,提高了太阳能电池的转换效率。新型太阳能电池用透明导电玻璃材料及工艺的联合研发项目通过中美企业和院校合作,申请国际发明专利1项
索比光伏网讯:近日,受科技部国际合作司委托,新奥光伏能源有限公司承担的国际科技合作项目新型太阳能电池用透明导电玻璃材料及工艺的联合研发验收会在廊坊举行。省科技厅邀请来自北京、天津、上海等地科研院所7

新奥光伏“新型太阳能电池用透明导电玻璃材料”项目通过国家验收来源:世纪新能源网 发布时间:2013-07-29 23:59:59

导电玻璃的年生产能力,透明导电玻璃通过了5.7平米大面积的硅基薄膜太阳能电池组件的生产试验,提高了太阳能电池的转换效率。新型太阳能电池用透明导电玻璃材料及工艺的联合研发项目通过中美企业和院校合作,申请

薄膜太阳能电池的研究现状与发展趋势来源: 发布时间:2013-07-28 06:50:59

太阳能电池非晶硅薄膜太阳能电池转换效率较低,实验室转换效率只有13%,但工艺成熟、成本较晶硅低廉、制备方便,适于大规模生产。非晶硅薄膜太阳能电池通常为叠层结构,玻璃基板上沉积了透明导电
半导体材料将太阳能电池应用技术分为晶硅和薄膜两大类。晶硅太阳能电池在现阶段的大规模应用和工业生产中占据主导地位,但由于其成本过高,限制了其发展。相比晶硅等其它太阳能电池,薄膜太阳能电池具有

杜邦:材料是关键 光伏电池“ 效率风暴 ”来源:CA800 发布时间:2013-07-24 08:52:03

任务。答案就在于如何提升电池与组件的转换效率。杜邦Solamet光伏导电浆料在过去12年来已倍增光伏电池效率,这表示现在仅需要过去组件数量的一半就可以产出相同的电力。而美国杜邦公司的目标是在2015年
(LevelizedCostofElectricity,LCOE),使光伏发电成为更具竞争力的替代能源。 吴博士重点讲解了杜邦Solamet光伏金属电极浆料是专门为晶体硅太阳能电池与薄膜光伏组件设计,拥有的诸多优点

全球碲化镉薄膜电池产业发展深度剖析来源: 发布时间:2013-07-16 00:04:59

,碲化镉薄膜太阳能电池结构比较简单,一般而言,其电池由五层结构组成,即玻璃衬底、透明导电氧化层(TCO层)、硫化镉(CdS)窗口层、碲化镉(CdTe)吸收层、背接触层和背电极(见图1)。碲化镉薄膜电池的简单结构

日本研制出可折叠太阳能电池 将改变电子元器件未来来源:中日技术产业信息网 发布时间:2013-07-08 23:59:59

纤维素纳米纤维的特性。我真幸运啊。  非加热、室温冲压的节能技术  现在,有机薄膜太阳能电池的基板使用的是耐热性好、热膨胀率低的玻璃,而透明电极使用的则是氧化铟锡(ITO)透明导电膜。氧化铟锡透明导电

可折叠太阳能电池 “透明纸”将改变电子元器件未来来源: 发布时间:2013-07-05 09:48:12

副教授等人使用透明纸作为基板,使用银纳米线透明导电膜作为透明电极,开发出了新型有机薄膜太阳能电池。银纳米线透明导电膜是利用印刷技术等,把掺有银纳米线的油墨均匀涂抹在基板上制成的导电薄膜,具有相当好的柔性

中科院苏州纳米所研制出10.5%光伏电池效率来源: 发布时间:2013-07-01 10:48:27

%的光伏电池,结果已发表在新一期Small杂志特刊。据materials views china网站介绍,将特定导电薄膜转移至硅表面即可获得肖特基光伏电池。当光照射到此类电池器件上时,光生电子空穴对
会在导电薄膜与硅之间所形成的结区(也称肖特基结)得以分离而实现光电转换。与传统硅电池相比,该类杂化电池的制备工艺大为简化,因而有望大幅度降低硅基光伏器件的成本。其中,碳纳米管薄膜因其较低的面电阻、易调制

中科院苏州纳米所研制碳纳米管阵列肖特基太阳能电池来源:PV-Tech每日光伏新闻 发布时间:2013-06-30 23:59:59

%的光伏电池,结果已发表在新一期Small杂志特刊。据materials views china网站介绍,将特定导电薄膜转移至硅表面即可获得肖特基光伏电池。当光照射到此类电池器件上时,光生电子空穴对会在
导电薄膜与硅之间所形成的结区(也称肖特基结)得以分离而实现光电转换。与传统硅电池相比,该类杂化电池的制备工艺大为简化,因而有望大幅度降低硅基光伏器件的成本。其中,碳纳米管薄膜因其较低的面电阻、易调制的