出多种新型聚合物光伏材料,能量转化效率最高可达8.79%;设计合成了多种富勒烯衍生物和若干种聚合物型、小分子型和金属氧化物型界面材料,并获得应用;突破电池尺寸放大时效率下降太快的问题,为更大面积的模组
新型聚合物光伏材料,能量转化效率最高可达8.79%;设计合成了多种富勒烯衍生物和若干种聚合物型、小分子型和金属氧化物型界面材料,并获得应用;突破电池尺寸放大时效率下降太快的问题,为更大面积的模组制备铺平了道路。该项目申请中国发明专利16项,授权8项,发表SCI收入论文106篇。
(0.04~0.1cm2)光伏器件在模拟太阳光下能量转化效率最高可达8.79%;设计合成了多种具有不同官能基团和加成位置的富勒烯衍生物,和若干种聚合物型、小分子型和金属氧化物型界面材料,并在器件中获得
月共同开展了新型高效有机太阳电池的项目攻关。经过近4年的不懈努力,他们合成出了多种具有强和宽吸收、高空穴迁移率(最高达1.110-2cm2/V/s)的新型聚合物给体光伏材料,基于该材料的实验室小面积
。 风电住房项目是小编在策划风电八卦传说时无意中发现的,现在项目更名为太阳能源中心。起初小编以为这种提法不过是在传统的现有建筑上面安装风力发电机与太阳能光伏板,来解决住户用电问题,提高可再生能源使用比重
探讨的内容与上述相同,那小编还在这废话个P啊。为了接地气,小编直接找到了概念的提出者汪宏正师傅来讨论这个太阳能源中心项目。(Q:questions A:answer) Q1:请用最简洁的话语概述
现有边框组件中的背板作为有机材料在户外容易降解的缺点,同时也解决了薄膜组件容易破裂和转换效率低的缺点,是目前市场上最坚固耐用的组件之一。目前常规组件在长期使用中,作为高分子聚合物的背板有机材料在户外
原片玻璃,因此玻璃强度不够,引起安装使用过程容易破损的缺点。同时后玻璃解决了普通组件背板的高分子材料较弱的耐候性能和高水汽透过率的问题,又由于其自身的强度大幅度提高,取消了铝边框,同时实现免接地,大幅
提高涂层与PET基材的粘合性,在涂覆之前,用等离子体对PET进行表面处理。许多研究证明等离子体处理可以通过以下一个或几个现象来有效地改善聚合物表面的粘合性: 清除材料表面的小分子物质、脱氢,链段的
固化后得到具有聚氨酯结构的膜胶一体化背板。最后,通过等离子体增强化学沉积技术在涂层表面共价接枝一单分子短链硅烷层,从而赋予背板中等表面能,使之与EVA具有长期的绝佳粘合性。扫描电镜(SEM)显示
镀活性层,溶液法制备高效率平面异质结器件鲜有报道。占肖卫课题组设计合成了具有选择溶解性的有机小分子光伏材料,利用溶液法层层加工得到了性能优异的太阳能电池,其填充因子高达0.75,是有机小分子太阳能电池
太阳能电池原料更环保。而针对太阳能电池开发的某些奇特配件,更是让光伏发电应用范围得到拓宽。为了方便读者么直观了解最近太阳能电池创新技术到底有哪些,小编做了一个盘点,希望读者们喜欢。彩色玻璃式样的太阳能电池的
面世美国密歇根大学电力工程与计算机科学、大分子科学与工程教授郭杰带领他的团队开发出了一种彩色太阳能电池方案。通过借鉴现在已经在显示行业相对成熟的非晶硅技术,郭杰终于解决了目前诸多所谓彩色太阳能电池的容易
。而针对太阳能电池开发的某些奇特配件,更是让光伏发电应用范围得到拓宽。为了方便读者么直观了解最近太阳能电池创新技术到底有哪些,小编做了一个盘点,希望读者们喜欢。 彩色玻璃式样的太阳能电池的面世美国
密歇根大学电力工程与计算机科学、大分子科学与工程教授郭杰带领他的团队开发出了一种彩色太阳能电池方案。通过借鉴现在已经在显示行业相对成熟的非晶硅技术,郭杰终于解决了目前诸多所谓彩色太阳能电池的容易散光、背景
等离子体处理可以通过以下一个或几个现象来有效地改善聚合物表面的粘合性: 清除材料表面的小分子物质、脱氢,链段的断裂和交联、自由基的产生和融合及材料表面形态结构的修饰 。等离子体表面修饰的重要特征是可以同时
得到具有聚氨酯结构的膜胶一体化背板。最后,通过等离子体增强化学沉积技术在涂层表面共价接枝一单分子短链硅烷层,从而赋予背板中等表面能,使之与EVA具有长期的绝佳粘合性。扫描电镜(SEM)显示,等离子体