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(珍藏版)中国分布式光伏发电100问答来源:PV001光伏网 发布时间:2015-03-19 08:13:46

的电特性是借助于在晶体硅中掺入某些元素(例如:磷或硼等),从而在材料的分子电荷里造成永久的不平衡,形成具有特殊电性能的半导体材料。在阳光照射下,具有特殊电性能的半导体内可以产生自由电荷,这些自由电荷
不足与断电问题。  44.冬天天冷时会不会电力不足?  答:光伏系统的发电量受温度的影响是非常小的,直接影响发电量的因素是辐照强度和日照时长,冬天难免辐照强度会弱,日照时长会短,所以发电量较夏天会少

光炎科技《新型太阳能电池准确测量的方法》入选国际期刊来源:世纪新能源网 发布时间:2015-03-18 23:59:59

研究于不同等级的太阳光模拟器与标准硅电池组合条件下,分别测算了不同带隙(光谱响应)的光谱不合致度因子,并对此提供新型(有机、聚合物、钙钛矿)太阳能电池效率的准确测量方法,可应用于有机分子、聚合物
「准确评估低能隙聚合物功率转换效率」的最佳方法,此研究内容亦提供如何准确量测有机分子、钙钛矿与相关光伏技术的指导方法。  《Journal of Materials Chemistry C》是每周同行评论

帮您解答关于太阳能光伏发电的33大疑问,转给正想了解光伏的朋友吧!来源:新华网 发布时间:2015-03-16 08:48:01

将太阳辐射能转换成直流电,是光伏发电的最基本单元。光伏电池特有的电特性是借助于在晶体硅中掺入某些元素(例如:磷或硼等),从而在材料的分子电荷里造成永久的不平衡,形成具有特殊电性能的半导体材料。在阳光
。 ⑥使用寿命长。晶体硅太阳能电池寿命可长达20~35年。在光伏发电系统中,只要设计合理、选型适当,蓄电池的寿命也可长达10年。 ⑦太阳电池组件结构简单,体积小且轻,便于运输和安装,建设周期短。 ⑧系统

能源行业年终奖终极揭秘 光伏行业、电网拿到了超过20万的年终奖来源:无所不能 发布时间:2015-02-17 13:39:02

没脸见人啦! 2、电网、光伏行业:土豪求打包带走 为什么要说光伏行业?因为在小编统计数据时发现,光伏行业年终奖成两级分化状:若不是偏低的1万以下(目测1个月的工资);要么就是10~20万及
以上(目测为公司中高层或创业分子)。 某媒体前几日发文曝光光伏行业年终奖时也提到,某家著名新能源公司中高层的年终奖金为税前10万元左右,而办公室员工一般能拿1~1.5倍的月工资。 除了

太阳能电池效率有望提升50%来源:羊城晚报 发布时间:2015-02-11 08:40:52

美国加州大学圣巴巴拉分校的研究人员证明,通过增加一种分子有机太阳能电池的活性层和电极之间调谐活性层的厚度并嵌入一个氧化锌光学间隔,便可使分子有机太阳能电池的效率获得50%的增长,从目前的6.02

【刘工总结】光伏组件问题系列总结——硅胶的添加剂中主要材料是什么?来源:阳光工匠光伏网作者:刘殿宝 发布时间:2015-02-10 23:59:59

又出现下滑趋势。 因此,加入交联剂后,交联剂与硅橡胶大分子链发生交联反应,交联剂作为大分子链的交联点,交联剂增加时会使硅橡胶分子链的交联点密度提高,从而使硅橡胶分子形成较好的三维网状结构,具有好的拉伸强度。但

美国研究人员证明有机太阳能电池的效率有望获得50%增长来源:羊城晚报 发布时间:2015-02-10 23:59:59

美国加州大学圣巴巴拉分校的研究人员证明,通过增加一种分子有机太阳能电池的活性层和电极之间调谐活性层的厚度并嵌入一个氧化锌光学间隔,便可使分子有机太阳能电池的效率获得50%的增长,从目前的6.02

美国新研究:分子有机太阳能电池效率可增50%来源:energytrend 发布时间:2015-01-14 08:37:31

美国加州大学圣巴巴拉分校的研究人员证明,通过在一种分子有机太阳能电池的活性层和电极之间调谐活性层的厚度并嵌入一个光学间隔,便可使分子有机太阳能电池的效率获得50%的增长,从6.02%提高至

一场关于光伏组件隐裂问题的讨论来源:《太阳能发电》杂志 发布时间:2014-12-26 15:05:58

比较凌乱,为便于阅读,小编在尽可能尊重发言者原意的基础上,对其中一些发言进行了合并、缩减等技术性处理,如有不当,小编这厢有礼,还望诸君见谅! 图1 魏宇平:不是说组件不能这么踩压吗
湿绝缘问题会多一点。 程波:衰减肯定低于常规组件,我是金属背板,水分子渗透式影响衰减率的主要原因,所以金属的背板肯定优于TPT。 罗多:很想看看你的实验报告,广东省在做一个光伏阳台栏杆的标准,软硬

太阳能电池背板用氟材料的应用研究来源:《涂料工业》 发布时间:2014-12-13 23:59:59

, 随着太阳能电池背板技术的发展,2013年全球含氟背板和非氟背板的比例为8:2,2014年预计将达到9:1。 氟材料中由于氟元素电负性大, 碳氟键之间的键能非常强,加上氟材料结构中分子排列紧密、刚硬
在PET 表面修饰、添加助剂或者其他改性的方法来改善PET 的耐UV性能, 但由 于PET 分子链中含有大量的酯基, 其与水直接接触易产生水增塑, 导致PET分子链降解, 同时PET 在直接应用中