晶体材料

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【技术】IBC电池技术及产业化来源:天合光能 发布时间:2016-04-12 14:11:18

Surface Field, FSF)以及良好钝化作用带来的开路电压增益,使得这种正面无遮挡的电池不仅转换效率高,而且看上去更美观,同时,全背电极的组件更易于装配。IBC电池是目前实现高效晶体硅电池的技术方向
研发遥遥领先,其它研究成果如德国Fraunhofer ISE的23%,ISFH的23.1%,IMEC的23.3%等等。最近,日本的研发人员将IBC与异质结(HJ)技术相结合,在2014年将晶体硅电池的

解析:光伏双玻组件特点及发展趋势来源:中电新闻网 发布时间:2016-04-08 09:02:50

。比如说,承受静态载荷之后,电力片可以做到无隐裂。因为晶体硅电池有一个最大的缺点就是非常脆,很容易发生破碎。 但在对称结构当中,它承受外力的时候,可以做到不会破碎,在这种载荷之后,它功率衰减非常小
道理来说是一样的。 TC代表的是热胀冷缩、温度循环,材料也会发生膨胀和收缩。对于力学的对称结构来说,对电池片的影响就非常小。我们在实验室对双玻组件做了一些老化的测试,有高温高湿、冷热循环、PID

视点:光伏双玻组件特点及发展趋势分析来源: 发布时间:2016-04-08 08:55:59

晶体硅电池有一个最大的缺点就是非常脆,很容易发生破碎。但在对称结构当中,它承受外力的时候,可以做到不会破碎,在这种载荷之后,它功率衰减非常小。这个跟它的力学对称结构是相关的。它在冷热循环中功率衰减也
没有变化。所以说,电池片又承受了这样一个拉伸和压缩的力,尤其是在拉伸的过程中,电池片非常容易产生引力。这对于TC循环过程中的道理来说是一样的。TC代表的是热胀冷缩、温度循环,材料也会发生膨胀和收缩。对于

雨能发电?青岛海洋大学语出惊人来源:solidot 发布时间:2016-04-07 23:59:59

太阳能电池将能在任何天气条件下产生电力。相关阅读:石墨烯(Graphene)是从石墨材料中剥离出来、由碳原子组成的只有一层原子厚度的二维晶体。2004年,英国曼彻斯特大学物理学家安德烈盖姆和康斯坦丁诺沃肖
Chemie International Edition》上发表论文, 其中写道创造全天候太阳能电池的可能方法。雨滴并不是纯净水,它含有盐,能分离成正负离子。石墨烯是一种单原子厚度的碳二维材料,它的

石墨烯太阳能电池光电转换率可达60%?来源:摩尔光伏 发布时间:2016-04-05 14:17:22

第一个二维晶体,石墨烯是最轻薄且最坚硬的物质,它只有一个碳原子的厚度,比人类的头发还要细100万倍。它比钻石坚硬,断裂强度是钢材的200倍。同时它的弹性和延展性也十分出彩,拉伸幅度能达到自身尺寸的20
外部。石墨烯的高阻隔性是得到公认的 素以高阻隔性着称石墨烯膜一直被认为能够隔绝任何分子和原子,曼彻斯特大学的研究者们发现石墨烯却对质子网开一面,质子能轻易地穿过这个超薄晶体,若是在持续升高的温度和

《关于实施光伏发电扶贫工作意见》发布光伏企业概念股一览表来源:金融界股票 发布时间:2016-04-05 10:53:27

辅助材料),正打造国内最大的节能新材料基地。 8.光电股份,公司与西安北方光电等9家企业发起设立的云南天达光伏科技主要从事晶体硅太阳能电池研制和生产。 9.安源煤业,公司引进国际顶级的德国
。 10.有研新材,公司处在多晶硅(半导体集成电路和硅太阳能电池的基础材料)产业链条的中间可以充分利用大直径单晶回收料,将其用于生产太阳能电池单晶硅;l公司单晶硅太阳能产能在130吨/年左右。 11方兴科技

光伏发电扶贫工作意见出台 相关受益股一览来源: 发布时间:2016-04-05 10:37:59

材料基地。8.光电股份,公司与西安北方光电等9家企业发起设立的云南天达光伏科技主要从事晶体硅太阳能电池研制和生产。9.安源煤业,公司引进国际顶级的德国VON.ARDENNE公司的大型真空磁控溅射镀膜
;公司控股75%的特变电工多晶硅公司建设1500吨/年太阳能级多晶硅项目。7金晶科技,引进美国PPG生产技术建设的600T/D超白生产线已成功生产出超白玻璃产品(太阳能辅助材料),正打造国内最大的节能

石墨烯太阳能电池能实现60%的光电转换率?来源: 发布时间:2016-04-05 09:10:59

太阳能电池领域尚处于理论阶段,但它潜在的可能性是惊人的。石墨烯太阳能电池能实现60%的光电转换率,是目前公认效率最大的晶体硅太阳能电池的两倍。石墨烯轻薄而坚硬的属性可以为汽车、飞机生产商提供更优质的生产材料
2010年诺贝尔物理学奖。自那时起,石墨烯就一直被视为科技领域的扭转乾坤者。该项研究的核心就在于石墨烯卓越的物理特性,它与普通铅笔中的石墨拥有同样的原子结构。作为目前科学界发现的第一个二维晶体,石墨烯是

解析:单晶多晶组件CTM差异分析来源:光伏新闻 发布时间:2016-03-30 09:35:22

,但对于光学损失的差异,针对单晶没有更好的解决方法。 随着光伏产业的快速发展,使晶体硅太阳电池及其组件成为研究的热点,以实现太阳电池组件效益的最大化。电池封装为组件不仅可以使电池的电压
、电流和输出功率得到保证,而且还可以保护电池不受环境损害和机械损伤。晶体硅太阳电池经过封装为组件后,组件的功率(实际功率)与所有电池片的功率之和(理论功率)的差值,称为组件封装功率损失,其计算公式为

【干货】单晶多晶组件CTM差异分析来源: 发布时间:2016-03-30 09:09:59

氧复合损失可以想办法改善,但对于光学损失的差异,针对单晶没有更好的解决方法。随着光伏产业的快速发展,使晶体硅太阳电池及其组件成为研究的热点,以实现太阳电池组件效益的最大化。电池封装为组件不仅可以使电池
的电压、电流和输出功率得到保证,而且还可以保护电池不受环境损害和机械损伤。晶体硅太阳电池经过封装为组件后,组件的功率(实际功率)与所有电池片的功率之和(理论功率)的差值,称为组件封装功率损失,其