哈佛大学约翰保尔森工程与应用科学学院的科研人员近日研发出了一种新型液流电池,使用的电解液无毒、无腐蚀性、酸碱度呈中性,寿命可以超过十年,论文发表在《美国化学学会能源通讯》上。液流电池的电能一般贮存
1000次储存能力只会损耗 1%,而一般的锂离子电池充放电 1000 次寿命即宣告走到尽头。此外,因为电解液酸碱度呈中性,所以没有腐蚀性,电池其它部件也可以更换为更廉价的材料。目前大部分液流电池常采用聚合物
,光伏电池封装材料,有机聚合物电极,光伏导电玻璃(TCO玻璃等),硅烷,专用银浆,高效率、低成本、新型太阳能光伏电池材料,长寿命石墨材料,高光利用率涂层材料。
光伏系统配套产品。包括并网光伏
太阳能产业相关内容:
太阳能产品
光伏电池及组件。包括晶体硅光伏电池及组件,柔性砷化镓、硅基薄膜、碲化镉、铜铟镓硒、钙钛矿、聚光等新型光伏电池和组件。
光伏电池原材料及辅助材料。包括单晶硅锭/硅片
:太阳能产品光伏电池及组件。包括晶体硅光伏电池及组件,柔性砷化镓、硅基薄膜、碲化镉、铜铟镓硒、钙钛矿、聚光等新型光伏电池和组件。光伏电池原材料及辅助材料。包括单晶硅锭/硅片,光伏电池封装材料,有机聚合物电极
,光伏导电玻璃(TCO玻璃等),硅烷,专用银浆,高效率、低成本、新型太阳能光伏电池材料,长寿命石墨材料,高光利用率涂层材料。光伏系统配套产品。包括并网光伏逆变器、离网光伏逆变器、蓄电池充放电控制器、太阳能
索比光伏网讯:近日,北京大学化学与分子工程学院高分子科学与工程系范星河教授/沈志豪副教授及其研究团队成功研发出了一种新型、具有高温稳定性的锂电池固态聚电解质膜,有望打破现有锂离子电池固态电解质研究
双亲性含刚性聚合物侧链的嵌段共聚聚合物刷。由于该聚合物刷侧链之间较大的排斥力,提高了嵌段间的相互作用参数,有利于共聚聚合物刷自组装,提高微相分离结构的稳定性。这种含PEO的聚合物刷在高温下也能保持原有
美国新型电池研究成果丰硕;氢能技术开发有突破;核能、太阳能等领域亦有新成果。2016年,美国科学家在新型电池领域研究成果丰硕:开发出可在0℃下高效运行、有快速自发热功能的锂离子电池和能附着在许多物体
之上的超轻薄柔性太阳能电池;研制出以金纳米线为材料可反复充放电数万次的新型纳米电池,以及能廉价高效将二氧化碳转化成碳氢化合物燃料的新型太阳能电池。此外,在新型电池基础研究方面的成果还包括:发现加热铁锈
使用寿命,影响组件的发电功率和效率衰减,所以背板在很大程度上影响光伏的度电成本。 光伏背板材料传统的背板类型有两大类,即含氟聚合物的如TPT、KPK、TPE、KPE结构背板和全PET结构的背板。具体
)结构新型背板材料试图解决含氟背板在回收时或者发生意外火灾后产生的隐患问题,但试验结果表明这种三层尼龙结构的背板在户外耐老化性能和透水率存在明显弊端,ISOVOLTAIC探索宣告失败。研发的持久战5年前
降低84%。所以,即使用更加高效的新型燃煤电厂替代老旧燃煤电厂,二氧化碳排放问题仍然无法有效的解决)因此,UNECE认为:声称更高效地利用煤炭是对环境和经济都更可持续的解决方案是误导宣传。
目前碳捕捉
子聚合物的化学特征所决定的,唯一能从根本上解决煤炭清洁利用的方式,就是分子级的煤化工。需要先用化学解裂煤炭的大分子链,把其各种成分,分别提取,应用。否则,通过简单的燃烧(包括初级煤化工的热解)很难
! NO.1 松下推出新型高效HIT太阳能电池组件 效率达36%! 2016年2月16日,松下宣布推出创新型高效太阳能电池板,HIT N330 和N325 光伏组件。 该创新型异质结电池结构由单晶硅和
人失望,他们用一次又一次的技术突破证明了太阳能发电的良好前景。本篇文章,OFweek太阳能光伏网将为大家盘点光伏行业2016年度十大新技术和突破性进展,请关注这些技术,它们可能改变未来!NO.1 松下推出新型
高效HIT太阳能电池组件 效率达36%!2016年2月16日,松下宣布推出创新型高效太阳能电池板,HIT N330 和N325 光伏组件。该创新型异质结电池结构由单晶硅和非晶硅(无定形硅)层
转化效率;而富勒烯受体则与结晶性强的给体共混时表现出更好的性能。该规律也影响了多层级结构的演变。基于新型给体聚合物(PTFB-O)的非富勒烯有机太阳能电池获得了10.9%的高转化效率。这一结果为设计非富勒
合作,通过调整分子结构设计出一对异构给体聚合物:强结晶性的PTFB-P和弱结晶性的PTFB-O。通过与富勒烯受体和非富勒烯受体分别共混后发现:小分子非富勒烯受体与结晶性弱的给体共混时可以获得更高的