、实验室、院士专家工作站分别达500个、800个、240个和200个;高新技术企业2600家,创新型企业600家,科技小巨人企业1000家,众创空间200家,虚拟研究院产业技术分院20家;全省R&D经费
照明产品、节能汽车等节能产品。壮大先进环保产业,重点发展危险废物处置技术、挥发性有机污染物治理技术,水污染、大气污染防治技术设备及其配套产品、垃圾处理技术设备和环保药剂;扩大平板式脱硝催化剂、高效电袋
有机材料构成核心部分的太阳能电池。主要是以具有光敏性质的有机物作为半导体的材料,以光伏效应而产生电压形成电流,实现太阳能发电的效果。有机薄膜太阳能电池具有材料潜在的低价格、加工容易、可大面积成膜、分子及
,以光伏效应而产生电压形成电流, 实现太阳能发电的效果。有机薄膜太阳能电池具有材料潜在的低价格、加工容易、可大面积成膜、分子及薄膜性质的可设计性、质轻、柔性等显著优点,但有机半导体的载流子迁移率较无机
℃低温。但是在高温高湿环境中容易水解,在紫外光下容易发生光降解反应。4、PEPE即聚乙烯,由乙烯聚合而成,是应用广泛的高分子材料。化学稳定性好,吸水性小,电绝缘性能优良。5、EVAEVA即乙烯-醋酸乙烯
反射率,可以降低组件温度。光伏背板的结构如图1所示,一般分为五层,核心有三层:(1)外层保护层即耐候层:为了良好的耐候性,一般要求外层材料含氟,PVF和PVDF是众所周知的两种耐候性高分子材料,因其
耐-70℃低温。但是在高温高湿环境中容易水解,在紫外光下容易发生光降解反应。4、PEPE即聚乙烯,由乙烯聚合而成,是应用广泛的高分子材料。化学稳定性好,吸水性小,电绝缘性能优良。5、EVAEVA即乙烯
较高的红外反射率,可以降低组件温度。光伏背板的结构如图1所示,一般分为五层,核心有三层:(1)外层保护层即耐候层:为了良好的耐候性,一般要求外层材料含氟,PVF和PVDF是众所周知的两种耐候性高分子
高分子材料,因其内部存在的C-F键键能是485KJ/mol,是有机化合物共价键中键能最大的。只有波长小于220nm的光子才能解离C-F键,而阳光中这部分光子只占不到5%,而且容易被臭氧层吸收,能到达地面
)、KPF(苏州塞伍发明,氟皮膜技术,结构是PVDF/PET/氟皮膜)、PPC(特殊处理PET/耐候PET)等。
三、光伏背板中所用的化学材料
1、PVF
PVF,学名聚氟乙烯,由氟和氟碳分子的
副产品增值加工、磷化工等领域,重点发展有机化工原料、合成塑料、合成纤维、合成橡胶及制品,碳一(甲醇)化工下游产品及高分子材料。加快实施铁山港石化基地循环化改造的步伐。
(六)打造生态示范园区
工程,推进化肥厂尾气治理,关闭一批小水泥厂、小陶瓷厂、小砖瓦厂、小造纸厂,大幅减少颗粒物(PM10)和细颗粒物(PM2.5),提高空气环境质量。开展农田化学污染、土壤重金属污染防治和挥发性有机污染物
工业大学无机化学材料的教授手中拿着带有涂层的晶片,闪闪发光像个蛋白石。它像水晶一样牢固,并且非常薄,由于具有多孔结构而像羽毛一样轻。
通过整合合适的有机高分子材料的孔隙,科学家可以制作特定电气性能的
德国慕尼黑工业大学的研究员们使用一个新的方法可以产生极薄和耐用的高度多孔半导体层。该项技术可以用于一个非常有前途的材料小,重量轻,灵活的太阳能电池。这使得太阳能电池的发展又进了一步。
德国慕尼黑
工业大学无机化学材料的教授手中拿着带有涂层的晶片,闪闪发光像个蛋白石。它像水晶一样牢固,并且非常薄,由于具有多孔结构而像羽毛一样轻。通过整合合适的有机高分子材料的孔隙,科学家可以制作特定电气性能的混合材料
德国慕尼黑工业大学的研究员们使用一个新的方法可以产生极薄和耐用的高度多孔半导体层。该项技术可以用于一个非常有前途的材料小,重量轻,灵活的太阳能电池。这使得太阳能电池的发展又进了一步。德国慕尼黑
美国加州大学圣塔芭芭拉分校的研究人员通过利用有机小分子代替高分子用于供体层,研究了域大小和纯度对太阳能电池效率的影响。 博士后研究员Subhrangsu Mukherjee和物理学家