,最常见的是辉光放电法,还有反应溅射法、化学气相沉积法、电子束蒸发法和热分解硅烷法等。
辉光放电法是将一石英容器抽成真空,充入氢气或氩气稀释的硅烷,用射频电源加热,使硅烷电离,形成等离子体。非晶硅膜
就沉积在被加热的衬底上。若硅烷中掺人适量的氢化磷或氢化硼,即可得到N型或P型的非晶硅膜。衬底材料一般用玻璃或不锈钢板。
这种制备非晶硅薄膜的工艺,主要取决于严格控制气压、流速和射频功率,对衬底的温度
充入高纯氩气使之维持一定压力范围内,然后打开石墨加热器电源,加热至熔化温度(1420℃)以上,将多晶硅原料熔化。(3)缩颈生长:当硅熔体的温度稳定之后,将籽晶慢慢浸入硅熔体中。由于籽晶与硅熔体场接触时
直径慢慢缩小,直到成一尖点而与液面分开。这一过程称之为尾部生长。长完的晶棒被升至上炉室冷却一段时间后取出,即完成一次生长周期。2、区熔法Fz法的基本设备Fz硅单晶,是在惰性气体保护下,用射频加热制取的
研究员创造了无线识别和传感平台(WISP):一个传感器和计算芯片的结合,不需要电池也不需要连接电源线就能运作。它吸收一个RFID(射频识别)读写器发出的无线电波将之转化为电流。它和Fitbit里的处理器有
智能设备的功能发挥。因此,电池甚至电池技术,就是智能硬件整个行业的命脉所在。产品的性能再高端,功能再酷炫,没有了电源的支撑,一切都只能作废。新型电池技术的引进,将给智能硬件尤其是可穿戴领域带来了新的可能性,无论是体量上还是续航上。
发电项目,上海空间电源研究所(具有国家实验室认可资质)依据《空间用单晶硅太阳能电池总规范》(GJB1431-92)和《卫星热控涂层试验方法》(GJB2502-95),对多晶硅太阳能组件进行了镜面反射和漫反射检测
;500KV,要求300m;工业和医疗射频设备,要求800m。3光伏电站中电磁辐射的设备种类、辐射强度及对飞行安全的影响程度 光伏电站能够产生电磁辐射的主要有四个方面:逆变器、变压器、开关站、集电线
投运的上海虹桥机场(京沪高铁虹桥枢纽站)太阳能光伏发电项目,上海空间电源研究所(具有国家实验室认可资质)依据《空间用单晶硅太阳能电池总规范》(GJB1431-92)和《卫星热控涂层试验
为高压输电线110kV,要求200m;220-330kV,要求250m;500KV,要求300m;工业和医疗射频设备,要求800m。
3光伏电站中电磁辐射的设备种类、辐射强度及对飞行安全的影响程度
、有源器件、无源器件及其他光电子器件、高低压成套开关电器设备、变压器、天线、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、光纤复合相线、光纤复合绝缘电缆、陆用光电缆、海底光电缆、海洋管道、射频电缆、漏泄
电缆、铁路信号缆、太阳能电池组件、太阳能光伏背板、光伏接线盒、连接器、支架、储能系统、混合动力及电动汽车电池系统、锂电池、钠硫电池、钒电池、交流不间断电源、逆变设备、通信设备用直流远供电源设备、风机
器件及其他光电子器件、高低压成套开关电器设备、变压器、天线、通信设备、输配电及控制设备、光纤复合架空地线、光纤复合相线、光纤复合绝缘电缆、陆用光电缆、海底光电缆、海洋管道、射频电缆、漏泄电缆、铁路信号
缆、太阳能电池组件、太阳能光伏背板、光伏接线盒、连接器、支架、储能系统、混合动力及电动汽车电池系统、锂电池、钠硫电池、钒电池、交流不间断电源、逆变设备、通信设备用直流远供电源设备、风机发电设备及相关
,以传感器、射频识别、工业大数据应用为切入点,开展生产过程控制、生产环境检测、制造供应链跟踪、能源消耗监测等物联网应用。支持工业云服务平台建设,推进研发设计、数据管理、工程服务等资源的开发共享。支持
光伏发电项目建设,突破分布式发电、储能、智能微网、主动配电网等关键技术,构建智能化电力运行监测、管理技术平台,实现电力设备和用电终端基于互联网进行双向通信和智能调控,实现分布式电源及时有效接入,逐步建成开放共享的
农民培育综合业务平台、基层农技推广综合业务平台。
4.完善农副产品质量安全追溯体系。鼓励我省现代高效农业示范园区、农业龙头企业、农民专业合作社等,加快二维码、无线射频识别(RFID)、移动视频监控等
,支持电力设备和用电终端基于互联网进行双向通信和智能调控,实现分布式电源的及时有效接入,逐步形成开放共享的能源网络。到2018年,力争建成贵州省分布式智能微电网。
3.探索能源消费新模式。实施能源资源
农技推广综合业务平台。4.完善农副产品质量安全追溯体系。鼓励我省现代高效农业示范园区、农业龙头企业、农民专业合作社等,加快二维码、无线射频识别(RFID)、移动视频监控等技术由流通经营向生产加工环节推广
智能调控,实现分布式电源的及时有效接入,逐步形成开放共享的能源网络。到2018年,力争建成贵州省分布式智能微电网。3.探索能源消费新模式。实施能源资源大数据分析及应用工程,促进能源消费生态体系建设